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整個溫衝試驗周期中包含了低溫溫度TA、高溫溫度TB、持續時間t1、高低溫轉換時間t2、溫度恢複時間、溫度穩定持續時間和衝擊次數,根據產品的不同應用工況確定上述試驗參數,來加速考核產品的實際性能。
圖1 標準規定溫衝曲線
圖2 實際試驗溫衝曲線
試驗設備主流的溫度衝擊箱結構主要有提籃式兩箱和充氣式三箱結構,主要差異在於樣品的移動與否,提籃式結構就是樣品跟隨提籃在兩個溫度箱之間移動切換,承受溫度應力對樣品的衝擊,而充氣式結構能使樣品保持不動,通過蓄冷箱和蓄熱箱往樣品室充氣來實現樣品經受溫度衝擊的效果。對於提籃式結構,常規一立方以內的溫衝箱均為上下提籃結構,可有效節約設備占地麵積,大型步入式溫衝箱則為左右提籃結構,為了滿足大承重樣品的測試要求。
溫衝試驗控製界麵圖
大型溫度衝擊箱
非標溫衝試驗箱是針對定製化的客戶需求,如三個不同溫區間衝擊、低溫與低溫衝擊、高溫與高溫衝擊,高溫高濕與低溫衝擊(霜凍試驗),使得非標溫衝箱在市麵上也具有一定的占有率,非標結構的溫衝箱由於結構上的優化,其溫衝範圍甚至可以擴大至250℃~-70℃,滿足更多產品種類的測試需求。
非標溫衝箱
關鍵參數(2)恢複時間:溫度衝擊試驗中另一個典型參數是恢複時間,標準中規定的恢複時間指提籃內空氣溫度的恢複時間,也可根據客戶要求將恢複時間定義為樣品恢複時間。對於前者,在測試過程中測試工程師可根據經驗設置蓄冷和蓄熱溫度來使提籃的空氣溫度恢複時間控製在標準規定的0.1倍暴露時間內或客戶要求的恢複時間範圍內,而對於後者,僅利用蓄冷蓄熱溫度並不能有效的使樣品快速恢複到目標溫度,這就需要測試工程師前期對樣品進行預試驗,根據樣品的發熱情況,調整試驗預設參數,使樣品能夠迅速的達到預期溫度,起到縮短試驗時間的目的。
溫衝試驗樣品整體溫度采集數據曲線
數據采集另外,整個采集過程需要根據樣品的結構特點布置具有代表性的位置,才能采集出具有代表意義的數據,通常應變片會布置在樣品的焊縫處、孔位位置、折邊位置等應力較大區域,熱電偶會布置於電芯、正負極、熔斷位置、樣品表麵等溫度波動較大位置,振動傳感器會布置在上蓋點、下蓋橫梁、螺栓固定位置等具有代表性位置,除了憑試驗經驗布點外,還可以通過簡單的模態仿真確定出可能的應力集中位置進行采集點布置,避免不必要的布點,從而減少試後數據處理的工作量。
試驗內箱
采集傳感器
溫衝應力數據曲線
失效分析手段對於溫度衝擊試中出現的局部結構變形或者材料失效,可通過失效分析的手段對失效部位進行無損或切片分析觀察其微觀結構,找出材料失效原因改進材料性能,優化產品自身結構設計,提升產品可靠性。
具體位置熱仿真
X光照射焊點裂紋圖
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