溫濕度均勻性提升:試驗箱風(fēng)道結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)
在高低溫濕熱試驗箱的性能指標中,溫濕度均勻性直接關(guān)乎測試結(jié)果的準確性與可靠性。而風(fēng)道結(jié)構(gòu)作為影響箱內(nèi)氣流分布的核心要素,其設(shè)計的合理性成為提升溫濕度均勻性的關(guān)鍵。
風(fēng)道的形狀、尺寸與布局對氣流的流動狀態(tài)起著決定性作用。常見的風(fēng)道布局有頂部送風(fēng)底部回風(fēng)、側(cè)部送風(fēng)側(cè)部回風(fēng)等。頂部送風(fēng)底部回風(fēng)結(jié)構(gòu)能使氣流自上而下平穩(wěn)流動,減少渦流產(chǎn)生;側(cè)部送風(fēng)側(cè)部回風(fēng)則便于在有限空間內(nèi)實現(xiàn)氣流循環(huán)。在設(shè)計風(fēng)道尺寸時,需依據(jù)試驗箱容積、風(fēng)機功率等參數(shù),精確計算風(fēng)道截面積,避免因截面積過小導(dǎo)致風(fēng)速過高、氣流紊亂,或因過大致使風(fēng)速不足、溫濕度交換不充分。
導(dǎo)流板與勻流裝置的設(shè)置是優(yōu)化風(fēng)道性能的重要手段。導(dǎo)流板可引導(dǎo)氣流按預(yù)定路徑流動,避免氣流直接沖擊樣品或在角落形成死角;勻流裝置,如多孔板、蜂窩板等,能打散高速氣流,使氣流均勻分布于試驗箱內(nèi)。通過合理調(diào)整導(dǎo)流板角度與勻流裝置位置,可有效改善箱內(nèi)溫濕度梯度。
風(fēng)機選型與安裝位置同樣不容忽視。風(fēng)機的風(fēng)量、風(fēng)壓需與風(fēng)道系統(tǒng)匹配,大風(fēng)量風(fēng)機可增強氣流循環(huán)能力,但可能引發(fā)噪聲與能耗問題;風(fēng)壓不足則無法推動氣流克服風(fēng)道阻力。同時,風(fēng)機安裝應(yīng)確保氣流入口與出口布局合理,減少氣流對沖與回流現(xiàn)象。
以某型號試驗箱為例,原風(fēng)道設(shè)計因?qū)Я靼褰嵌炔缓侠恚瑢?dǎo)致箱內(nèi)溫度偏差達 ±3℃。通過 CFD(計算流體動力學(xué))仿真模擬,重新調(diào)整導(dǎo)流板角度,并在出風(fēng)口加裝勻流蜂窩板后,溫濕度均勻性顯著提升,溫度偏差控制在 ±0.5℃以內(nèi)。
綜上所述,優(yōu)化試驗箱風(fēng)道結(jié)構(gòu)設(shè)計,需綜合考慮布局、導(dǎo)流裝置、風(fēng)機參數(shù)等多方面因素。借助仿真技術(shù)與實際測試驗證,不斷改進風(fēng)道設(shè)計,方能實現(xiàn)溫濕度均勻性的有效提升,為高精度環(huán)境模擬測試提供可靠保障。
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