試験条件を達成するために、高温および低温湿熱試験箱は必然的に試験箱内の加湿と除湿が必要になります。 この記事では、湿熱試験ボックスで現在使用されている多数のさまざまな方法を分析し、それぞれの長所と短所を指摘することを目的としています。 そしておすすめの条件。
湿度を表現する方法はたくさんあります。 試験装置に関する限り、通常、湿度を説明するために相対湿度の概念が使用されます。 相対湿度の定義は、その温度における空気中の水蒸気の分圧と水の飽和蒸気圧の比を指し、パーセントで表されます。 水蒸気の飽和圧力の性質から、水蒸気の飽和圧力は温度の関数のみであり、水蒸気が存在できる気圧とは関係がないことがわかります。 人々は、多数の実験を通じて水蒸気の飽和圧力と温度の関係を示そうと努めてきましたが、その測定には Gove Greche の公式を使用する必要があります。 現在、気象局が湿度ルックアップ テーブルを作成するために使用しています。 (ガイド:鋳鉄板の豆知識)
加湿のプロセスは実際には水蒸気の分圧を高めることです。 初期加湿方法は試験室壁面に水を噴霧し、水温を制御することで水面の飽和圧力を制御します。 ボックス壁の表面にある水はより大きな表面を形成し、その表面で水蒸気圧が拡散によってボックスに追加され、テスト ボックス内の相対湿度が増加します。 この方法は 1950 年代に登場しました。 当時の湿度制御は水銀電気接触式導電率計の単純なオン・オフ調整が主体だったため、遅れの大きい温水槽水温への制御適応性が悪く、制御移行過程が長かったそして交互に起こる湿った熱に耐えることができませんでした。 より多くの加湿が必要であり、さらに重要なことに、タンク壁にスプレーする場合、テスト製品上の水滴がさまざまな程度の汚染を形成することは避けられません。 同時に、ボックス内の排水にも特定の要件があります。 そこで、初期段階では蒸気加湿と浅水パン加湿を採用しました。 制御移行過程は長くなりますが、システム安定後の湿度変動が小さいため、定湿熱試験に適しています。 さらに、加湿プロセス中に水蒸気が過熱しても、システム内の余分な熱が増加することはありません。 また、スプレー水の温度を試験で要求されるキーポイント温度よりも低く制御すると、スプレー水には除湿効果があります。
湿熱試験が定湿熱から交互湿熱に発展するにつれて、より迅速な加湿応答が求められ、スプレー加湿では要件を満たせなくなった場合、蒸気加湿や浅水パン加湿方法が採用および開発され始めています。
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