+8618700875368

Hva brukes termisk sjokktestkammer til?

Apr 29, 2026

Ekstreme temperaturendringer kan skade produktene på sekunder-loddeforbindelser sprekker, materialer deformeres og forseglinger svikter. I bransjer som bil, romfart og elektronikk kan komponenter skifte fra -40 grader til +120 grader nesten umiddelbart. Uten riktig validering fører disse raske overgangene til kostbare feil og sikkerhetsrisikoer.

 

Denne artikkelen forklarer hva entermisk sjokk testkammer brukes til, dekker dets applikasjoner, arbeidsprinsipper, batterisikkerhetstesting og viktige FAQs for å hjelpe deg med å velge riktig løsning.

 

Termisk sjokktestkammerapplikasjoner

 

1. Bransjer og standarder den støtter

Termisk sjokktestingskamre er mye brukt ibilindustrien, romfartsindustrien, elektronikkindustrien, halvlederindustrien og forsvarsindustrien. Disse sektorene må overholde strenge internasjonale standarder, inkludert:

① IEC 60068-2-14(Miljøtesting – temperatursjokk)

② MIL-STD-810 Metode 503(Militær termisk sjokktesting)

③ JESD22-A104 / A106(Halvlederpålitelighetstesting)

④ LV124(validering av elektroniske komponenter for bil)

Disse standardene definerer hvordan produkter skal tåle raske temperaturendringer uten mekanisk feil, elektrisk feil eller materialforringelse.

 

2. Typiske testområder i forskjellige applikasjoner

Ulike bransjer krever forskjellige termiske sjokkforhold, men de fleste bruksområdene faller innenfor klare numeriske områder:

① Elektronikk og PCB-testing:−55 grader til +125 grader , 30–300 sykluser

② Bilkomponenter:−40 grader til +150 grader , opptil 1000 sykluser

③ Luftfartsmaterialer:−65 grader til +200 grader, høy-høydesimulering

④ Batterisystemer:−40 grader til +85 grader eller høyere, kombinert sikkerhetstesting

Moderne kamre, som LIB-systemer, støtter−75 grader til +220 grader, medoverføringstider Mindre enn eller lik 3 sekunderogrestitusjon innen mindre enn eller lik 5 minutter, som sikrer nøyaktige og repeterbare resultater.

 

3. Typer termiske sjokkkammere

Termiske sjokkkamre er klassifisert basert på varmeoverføringsmetoden:

Thermal Shock Chamber

2566

Air-To-Water Thermal Shock Chamber
Luft-til-Air termisk sjokkkammer Luft-til-Væske termisk sjokkkammer Væske-til-Væske termisk sjokkkammer

① Luft-til-Air termisk sjokkkammer

Design med to-soner eller tre-soner

Den vanligste typen

Egnet for IEC 60068-2-14 og JESD22-testing

② Luft-til-Væske termisk sjokkkammer

Raskere varmeveksling enn luft

Brukes til avansert materialbelastningstesting

③ Væske-til-Væske termisk sjokkkammer

Raskeste overføring (mindre enn eller lik 1 sekund)

Brukes i militær- og halvledertesting av høy-pålitelighet

 

I tillegg,luft-til-luftkamreinkludere:

2-sone system:prøven beveger seg mellom varme og kalde soner

3-sone system:inkluderer en uavhengig testsone for strengere standarder

 

Hvordan LIB Air-to-Air Thermal Shock Chamber fungerer

 

LIB luft-til-luft termiske sjokkkamre bruk astruktur med to-soner eller tre-sonermed uavhengig temperaturkontroll.

① Varmt kammer:opptil +220 grad

② Kaldekammer:ned til -75 grader

③ Overføringssystem:kurv flytter prøver innen mindre enn eller lik 3 sekunder

 

Arbeidsprosessen er enkel og effektiv:

① De varme og kalde kamrene er for-oppvarmet/avkjølt til innstilte temperaturer.

② Testprøven plasseres i et kurvsystem.

③ Kurven overføres automatisk mellom soner.

④ Kammeret gjenopprettes til måltemperatur innen mindre enn eller lik 5 minutter.

 

Medtemperatursvingninger Mindre enn eller lik ±0,5 graderogavvik Mindre enn eller lik ±2 grader, LIB-kamre sikrer stabil og repeterbar testing, som oppfyller internasjonale standarder.

 

Batterieksplosjons-sikker termisk sjokktesting (basert på IEC 60068-2-14)

 

1. Standard og testsyklus

Batterisikkerhetstesting følger ofteIEC 60068-2-14 Na-testmetode. En typisk syklus inkluderer:

Høy temperatur +85 grad til +125 grad, vent i 30 minutter
Lav temperatur −40 grader, opphold i 30 minutter
Overføringstid Mindre enn eller lik 3 minutter (standard), Mindre enn eller lik 3 sekunder (LIB)
Totale sykluser 50–100 sykluser

Hensikten er å evaluere batterisikkerhet, tetningsytelse og eksplosjonsmotstand under ekstreme termiske påkjenninger.

 

2. LIB-kontrollert miljøkammer for batteritesting

LIBmodellerer mye brukt for termisk sjokktesting av batterier:

Thermal Shock Chamber

LIBLuft-til-Air termisk sjokkkammer

Thermal Shock Chamber

Modell

TSI-038

Kurv Nyttige dimensjoner (mm)

2400*1200*1300 D*W*H

Saltvanntankens dimensjoner (mm)

3000*2000*1600 D*W*H

Total dimensjon (mm)

3600*2800*3800 D*W*H

Lastekapasitet

200 kg

Parametere

For-varme rommet

Øvre grense Temperatur

+220 grad

Oppvarmingstid

Omgivelsestemperatur ~ + 180 grader innen 30 minutter

Sprutvann

Sprutvannstemperatur

0 til +4 grader (justerbar)

Syklusvarighet

30 minutter

Sprutdyse

Vannstrømningshastighet

3 til 4 liter per sprutmunnstykke

Tall

4 stk

Avstand mellom dyse og DUT

300 til 350 mm

Splashing Time

3 sekunder

Antall sykluser

100

Kontroller Programmerbar LCD-fargekontroll med berøringsskjerm
Kjølesystem Mekanisk kompresjonskjølesystem
Utvendig materiale A3 stålplate med beskyttende belegg
Utsiktsvindu Innvendig belysning, dobbelt-lags termostabil silikongummiforsegling

Thermal Shock Chamber

Thermal Shock Chamber

Testkurv

Testområdet kan gli mellom de kalde og varme kamrene for å fullføre testen av prøver i ekstremt kalde og ekstremt varme omgivelser

Kontrolløren

Programmerbar fargekontroller, mer praktisk betjening, nå med mobilapp, USB og RS-232, RS-485

Thermal Shock Chamber

Thermal Shock Chamber

Kabelhull

Testhullet er plassert over kurven, slik at kabelen kan passere gjennom og aktivere prøven

Castor

4 hjul med brems, lett å flytte, justerbar høyde, god festeevne

Eksplosjonssikre-alternativer og sikkerhetsbeskyttelse (over-temperatur, trykkbeskyttelse) sikrer sikker batteritesting.

 

3. Viktige fordeler med LIB termiske sjokkkammere

1. Ultra-rask overføring
Kurvoverføring på mindre enn eller lik 3 sekunder sikrer ekte termisk sjokk, ikke langsom sykling.

2. Høypresisjonskontroll
Temperatursvingninger Mindre enn eller lik ±0,5 grader garanterer nøyaktige og repeterbare resultater.

3. Pålitelig sikkerhetsdesign
Flere beskyttelser (over-temperatur, trykk, lekkasje) sikrer sikker batteritesting.

4. Fleksibel programmering
Berøringsskjermkontroller støtter fler-trinnssykluser, fjernovervåking og dataeksport via USB/Ethernet.

 

Vanlige spørsmål om LIB termisk sjokktestkammer

 

Q1: Hva er overføringstiden til LIB termiske sjokkkamre?
Vanligvis mindre enn eller lik 3 sekunder, oppfyller IEC- og MIL-standardene for raske temperaturendringer.

Q2: Hvor lang er temperaturgjenopprettingstiden?
Mindre enn 5 minutter etter hver syklus, noe som sikrer kontinuerlig testeffektivitet.

Q3: Hvilket vedlikehold kreves?
Regelmessige kontroller inkluderer rengjøring av kondensatorer, inspeksjon av sensorer og utskifting av pakninger hvert 1–2 år for å opprettholde ytelsen.

Q4: Tilbyr LIB installasjon og opplæring?
Ja. LIB tilbyr fjernveiledning, driftsopplæring og 24/7 engelsktalende-teknisk støtte.

Q5: Hvor lenge er levering og frakt?
Standard leveringstid er7–15 dager, med global frakt og sikker emballasje.

Q6: Hvilken garanti og service er inkludert?
LIB gir en3 års garantioglivstidstjeneste, med gratis erstatning for uløste problemer i garantiperioden.

 

Termisk sjokktesting er avgjørende for å sikre produktets holdbarhet, sikkerhet og samsvar med globale standarder. Med rask overføring, presis kontroll og robust design hjelper LIB termiske sjokkkamre deg med å simulere de mest krevende miljøene med selvtillit.

 

Kontakt LIB Industri i dag for å få din tilpassede løsning for termisk sjokktesting.

Sende bookingforespørsel