SJ Z 9001.44-1987 基本环境试验规程 第3部分:背景材料 第1节:寒冷(低温)和干热(高温).pdf
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1、中华人民共子工业推荐性部标准基5J/ Z 9001 , 44 87 IEC683 1(1974) Basic environmental t巳stingprocedures Part 3 : Background information 5ection One Cold and dry h巳attests 一1 引言元件和设备的性能受其内部温度的影响和制约,它们的内部温度取决于外部的环境条件和产品本身产生的热量。只要在设备和它的周围环境所构成的系统中有温度梯度,那么就一定有热量的传边过程。这些试验包括非散热和散热样品(有或无人工冷却系统的散热样品的温度突变和温度撕变的低温和高温试验。如果适用,
2、也包括使用有和无强迫空气循环的试验箱。在附录K中,给出了整个试验程序的总方框图。1, 1 基准环境条件令人遗憾的是t产品实际工作的环境条件既不能确切地知道,也不能很好地确定。这样,就不能利用它们作为设计产品、制定规范或者进行试验的依据。为了这些目的,必须规定常用的基准的环境条件,规定这些条件时,应考虑以下几个问。1 , 2 非散热样品如果环境混度是均匀和稳寇的,产品内无热量产生,只要环境温度比较高,则热量从羽:1竟大气流入产品中。这种热量传递过程将连续进行,直到产品的温度达到周围大气的环度为止。以后,热量交换过程停止,除非环境温度发生变化,否则,这种热量交换过程是不会重新开始的。在这种情况下,
3、确定基准的环境条件是比较简单的,仅是均匀分布和稳定的条件。对于产品不能达到周围环境大气温度的情况,确定基准的环境温度是比较复杂的,并且采用1,3条中的结论中华人民共和国电子工业部1987 11 27批准1 5J /Z 9001.44 87 1.3 散热样品如果产品内有热量产生,并且没有热量传到大气中,产品的温度将无限制的升高。由此可见,如果最后达到了温度稳定,这就意味着,不论环境大气如何,热量将不断地从产品传到周围环境大气,因而产品总会冷却的。只有在环境温度升高肘,产品的温度才会重新升高。对于这种情况,显然基准的环挠温度应这样确定,以便能得到简单的、再现性较好的热量传递条件。由于热量传边是由对
4、流、辐射和传导三种不同的传热机理方式确定的。因此,应分别而又同时得到每)种明确规定的条件。如果几个样品在同个试验箱中经受同一种高温试验,则必须保证所有的样品处于相同的环境温度下,并且具有相同的安装条件。然而,已经发现,在进行低温试验肘,不必区分一个和几个样品的试验。1.4 环境元器件和设备,尤其是设备的用户必须了解产品将要工作的最高和最低的环境温度。就本试验来说,这些温度是应该明确的。在这一点上,出现了一定的困难,这是由于热量传递与温度梯度有关。因此,产品周围的介质温度随空间变化而变化,故周围大气的环境温度应特殊地规定。, .5 表面温度另一方面考虑到对产品性能的主要影响是产品本身的温度。为了
5、监测和i调整试验装置,参盹样品表面,甚至样品内部某些主要点上的温度是比较方便的。2 规定不同2.1 热量传递2 .1 .1 对流法的理由2.i.1.1 通过对流的热交换是经交试验箱条件的试验样品传热的很重要的一部分。从试验样l目表面到环挠空气的传热系数受周围空气运动的速度的影响,空气运动的速度快,热量传递也愈有效。因此,在相同的环挠温度下,空气运动的速度愈快,试验样品的表面温度愈低,这种影响在图2和图8中,用图解法说明。除了在任一位置上对试验样品表面温度的影响之外,气流也影响试验样IEl表面上的iii度分布,这种影响在图4巾用图解说明。2.1.1.2 由附录B可见,表面温度,不同的空气速度,气
6、流方向的分布之间没有简单的夭系。显然,如果与实际条件一致,试验必须规定空气速度和气流方向的特立值,这就涉及到试验箱的设计问础。若使试验结果便于与实际条件相比较,就需要用规定明确又能再现的试验条件,这就是自由空气条件。2.1.1.3 自由空气条件是指空气运动只受散热样品本身的影响,而样品的辐射能被空气吸收的一个元限大空间内的条件,为了试验,试图再现自由空气条件(见第3章是不现实的。2 SJ/Z 900144 87 附录A表明z自由空气条件作为基准的环境条件,通常不会导致化钱多和不切实际的大的试验霜。由于自由空气条件具有一寇的技术先进性,通常比规定的强迫空气条件更易于足,因此,自由空气条件可以作为
7、进行散热样品低温和高温试验的优选方法。由于第3章给出的原因,在无强迫空气循环的条件下进行试验时,会出现一些困难。因此,给出了允许有低的空气速度的强迫空气循环的两种可供选择的方法。第一种方出适用于试验结的尺寸足够大,前足FF!,去A的要求,但试验箱的加热和冷却需要有强迫空气储环的情况。第二计方法用于试验结太小,不能满足附录A的要求戎由于其它原因不能采用贯一种方法时的a情况。2.1 .2 热辐时2.1.2.1 附录C表明,在讨论致热样品的试验萄条件时,由热辐射传热是不能忽略的。对热黑色的试验样品和热黑色的试验结堕(辐时系数接近).)的情况,从试验样品传出来的热量几乎一半是热辐射的结果。如果股热样品
8、在热白色的试捡箱和在热黑色的试验箱中经受一定的环挠沮度,其样品的表面温度会有很大的差别。因此,如果要求得到再现的试验结7(:, 试验箱52的辐射系数和温度应出现市加以限制。2.1.2.2 如果试验样品和试验结堕之间受其它不符合箱壁热颜色和温皮妥求的样品,加热或冷却元件,安装件等的遮挡,吏32响了试验样品和箱蜜之间的热辐射。试验样品上某一龙点可以看得见试验箱壁的百分数取决那一点上的视域系数。试验样品的每一点的系数不应受到不符合试验箱壁对热颜色和温度要求的装置的不适当的干扰。2.1.2.3 在理想的自由空气条件下,从试验样品传出的热量全部t!=r周围的空气吸收。这是由于自由对流和热辐射全部被吸收的
9、结果。大多数设备和元器件是在接近于热黑色而不是接近热白色的环境中工作。另外,使试验结内部接近热黑色出接近热白色宽容易做到。尤其是由于老化作用使之很难长时间保持热白色。事实上,许多;也;奈和材料(也攒的)更接近于热黑色而不是热白色见附录J)。如果箱壁的温皮在规定的试$2温皮的3%之内变化(以K民缸标计),辐射系数在0.7l之间变化,那么引起试验样品表因温度的变化通常小于3K。由于热辐射是与试验样品表面温度的四次3773试验箱结温皮的四次方之羞成正比的。在目温时,热辐射不显著,冈比在进行低温试坠时,结哇的热颜色和温在妥求是不太严府的。2.1.2.4 由辐射热升起的热量传递主要取决于箱壁的温皮。这种
10、关系就忌为什么在试娃样品表面温皮扣耳挠士气温度之差很大时,不按照附录E进行订正,就不能使用强迫气流的主要原因。2.1 .3 热传导2.1.3.1 通过热传导散热取决于安装件和其它连接件的热性能。2.1.3.2 许多散热的设备和元件预计安装在散热器上或有良好导热性能的其它装置上,其结果是有一定的热量通过热传导有效地散去。有关规市应规定安装件的热性能,这些性能在进行试验时,应能再现。3 SJ /2 9001.44 87 2.1.3.3 如果设备或元件有几种不同传导值的安装方式,其il ,皮包括最坏的情况?对以下的不同应用,最坏的情况也是不同的。a 散热样品的高温试验,由于热量是从样品明者安装件的方
11、ihj传淫的,当这仲传通的少时,即安装件的热传导率低(陌热时,退到了最坏的情况。b . 非散热样品的高温试验,只要未达到热稳定,热量便会从箱贯通过安装件传t试吩样品上。是坏的情况是安装件的热传号子率高的情况。安装作的热容量院是小的,这样就避免了安装件预热时间长,从而,避免延缓热量从箱接传导到试验样品上。c 散热和才在散热样品的低温试验,由于热量是从试验样品通过安装件传到箱壁的,;吱坏的情况(样品的温度最低)是在热量传递最有效(即安装件的fzf专导J答应:币的)时得汗。2.1 .4 强迫空气循环2.1.4.1 如果试验箱很大,能满足附录A的要求,试验箱的加热布冷却要求强迫tttifi坏。在这种情
12、况,试验箱内处在实验室温度下进行憧查,以便使试验样品表币在代表性的各点温度不会受到箱内空气速皮的不适当的影响。如果试验样品表面任一点的温皮,由于箱内使用强迫空气循环而降低,且不超过50C,试世就如同在元强迫空气循环的试验箱内进行一样。由于强迫空气循环的风速相当小,因此可以忽略强迫空气循环的冷却作用。2 .1 .4 .2 试验箱太小不能满足附录A的要求,或按照2.1.4.1罚那量的友面温皮下11年扭过50 C,则应在试验箱外进行探索性试验。试验样品表面上有代表性各点的温度是在试验箱外的实验室条件下测量的,这样使得到了在规定的试验温度上订正表面温度的依据。这些测量是在有关规范iE寇的试验温度的负我
13、条件下进行的。对于环境混皮和表面温度之间的且主fiT 1很小,只要在环境白皮下,那么,则可以认为.T1在不同的环境监度下是相同的。如果.T1A2因此得剑zp=zAz(Ts4一Ta4 ) 对于与试验箱大小无关的热黑色箱壁(el 1)得到同样的结果s为简化令zF= l E Z 一般表达式可以写成2A. / 1 十二2_ (一.fil el - 1 ) p=FAz (Ts Ta) (Ts+Ta) (Tsz十Ta2)zFAz (Ts一Ta) f (Ta, Ts) 或nAJE 町、=f(Ta, Ts) 14 SJ/Z 9001.44 87 一叫-._c一坦. J-. -当 u 飞、,- - ,-_ .,
14、 , .一.叫-. -_ 这种夫系在附录C图ClIll说明jE3 辐射和对流传热E3.1 热交换假设结堕和环境空气的也度相同,一dp.11唱时只才z丁-7一了一(Ts4-Ta4)十(T-Ta)z飞7十71-1 ) 对于自由空气条件或黑色箱壁,则简化为zp -e2(Ts4-Ta4)十(Ts-Ta)此式可以改写为z士去(Ts十ffTs4)一(Ta+子Ta4 ) ! 引入新的变量-zXs Ts+主旦旦.Ts Xa Ta+主主主Ta4 有s之=(Xs-Xa)这种关系用列线图表示比较方便。给出两个例子(为了方便,在列钱图中,用摄氏度(0 C)表示皿皿E3.2 列线图从第1章可见,取决于Ts-Ta和试验样
15、品的平均尺寸a。根据的两个不同的值,81 0.7的列线图的例子在图E2和图E3中给出。用于计算列线图的值是s图E2图E3试验样品的平均尺寸平均超过的温度试验样品尺寸值的对系数1工述给出的超温值列线图的应用举例za 0.2m a 0.05m Ts -Ta=350 C Ts -Ta 1000 C . 5W.m-z.K-l8W. m-Z K-l e .0 Zv =0.8.10-8 K-3主20-0.5.10-8 K-3 、15 SJ/Z 9001 , 44 87 问s在200C的自由空气条件下耗散一寇功率的样品表面温度达到700Co当样品在550 C的自由空气条件下耗散同样的功率肘,其表面温度应是多
16、少?答s由于Ts-Ta 500C,在图8的列线图中使用的值最接近于实际值.在图8中,从Ta标度尺上的+200C到Ts标度尺上的+700 C:lttl一条直线,记录该直线与基准线的交点。从Ta标庭尺上的+550C点通过基准线上的交点划一条新的直线,读出和Ts标度尺上的新交点为+980 C, 980 C是所求得的表面阻血。注,对于a=O.lm,81=1.0和实验依赖关系,在图10中表示、E4 试验A和试验B中所使用的相关到线温度Tao= 200C的情况下,通过比较图E2和图E3可以看出,引起超温的原因仅取决于值的试验A和试验B中只给出了一种列线图(根据白5W.m-2.K-l)。 环现温度T.(:-
17、一一_品的辐射系数的化。因此,在图El在环Ta肘,试验样品s和每单位时间耗散的热量P之间的关系16 5J /Z 9001.44 87 14 0 130 20 120 110 100 20 1币lG 4 9() -, OC (j . 10 30 20 + 10 。C lOO.J 20 Ta T. 四E2在不同的坏撞温度Ta时,试验梓晶的平均尺寸a= O.2m,试维得晶跑辐射系数2= 0.7时,用于试验样品表面温度Ts值计算的列线图17 5J/Z仰01.4481 400 + 350 - 300, 15 250 5 、.。丢滚绪Ta + C .-T E8 在不同的环境温度Ta时,试验样且的平均尺飞t
18、a= 0.05m , 用于试验样品表面温度Ts值计算的列线图的辐射系数1:2=0.7时18 19 二ldd a TaO= 5J/Z 9001.44 , 87 r.-T俨一一、图E4超温和试验样品辐射系数e2的关系环境温度 TsO=试验样品在自由空气条件下经受实验室环境佯晶的表面温曙SJ/Z 9001.44 . 81 , . _. s 附-F 材料的热传这些数值取自V.D.I.Wrmeatlas1956, Ea,和其它来源的数值乘以1.163化成了国际单位。热传导率随温度的变化在V.D.I.Wrmeatlas1956Ea3图表上给出。银纯银材料表Fl温度t( .C ) 20 20 商品铜I 20
19、 纯金I 20 f吕I20 硬铝(AICu) I 20 纯筷I 20 钱铝合金(N i S t ) I 20 铮锡铁制的纯铁含3%磁的铸铁铁镀络钢铁-镣镀络钢镇银(Ni-Cu -Zn ) 纯铅压制的石墨耐火土20 20 20 。200 20 20 20 18 。20 100 热传导率(W.m-1K-l)411 395 372 311 二二229 165 143 116 81-116 113 66 一-一-一59 52 58 40 14.5 59.5 29.3 35.1 12174 。.5-1.220 a 5J/Z 9001.44 .87 绩囔Fl材料温度t( .C) 热传导率(W.m-1.K寸
20、土20 0.8.-J1.4 . -. 干的砖20 。.38.-.0.52平板玻离20 0.76 、; v 大20 2.8 电木20 0.233 橡胶20 。.13-0.23一一-一一I司温玻琦20 0.184 赛璐珞20 。.215沿木纹的山毛榨20 0.35 踌木纹的橡树20 0.17-0.21 沿木纹的橡树0.37 跨木纹的松树20 0.14 沿木纹的松树0.26 附录GGl 概述本附录的目的不是叙述空气和液体的温度测量即使用的通用仪表,例如水银或酒精温度计。这些仪表及其使用中必须遵守的防护措施是众所周知的,并且在相应的技术文献中说明。温度的测量同样可以用电阻法(尤其是铀电阻温度计),对于
21、固体材料的温度测量多采用热敏电阻和温差电偶。测量器件和试验样品的热容量相比较应是小的。另外,测量器件和试验样品之间的热阻应是低的,通过连接导线流泄掉的热必须保持最少。流入传感器的功率应足够低,以避免传感器自身过热或加热试验样品。在被试的散热样品和试验箱壁之间有热量交换的情况下,参与热交换的材料的表面温度是很重要的,表面温度的测量方法有两种,一种是测量材料与被测表面温度的表面相接触,另一种是测量材料与被测表面温度的表面不接触。应提及的是z在与表面接触时,其表面可能被一层难以去掉的物质污染。因此,这种方法在某些情况上,例如飞行器试验中,不允许使用。21 SJ/Z! -90(1 44 87 G2 利
22、用颜色变化或熔化作用的方法许多年来,人们已经使用随温度改变颜色的材料。在寇的温度范围内,有固寇颜色变化的一些材料,如液晶,通过与颜色图表进行比较,便可得到液晶所达到的温度。另一种村在温度升高到一定温度时,颜色会突然变化。在温度降低时,严颜色不会逆变二、这种材料是可以得到的,例如颜色笔和特种漆,可将这种漆薄薄的涂敷到表面上,则可测量其表面温度。也有采用本身粘胶带作为温度指示器,当温度上升到已使用类型的预定温度值时,指示器改变了颜色。在另一种情况下,利用材料的熔点测量温度。在上文有温度突变的各个例子中,为了得到温度的估计值,1尽管具有不同温度范内的许多小样品可能使用,但它只能用来确寇在颜色或状态发
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