ما هي التطبيقات الشائعة الباردة والساخنة اختبار الصدم ؟
التاريخ:2025-07-30اقرأ:0
من خلال محاكاة بيئة درجة الحرارة القصوى ، الباردة والساخنة اختبار الصدمة الدائرة اختبار موثوقية واستقرار المنتجات في ظل التغيرات السريعة في درجة الحرارة .1 - الصناعة الالكترونية والكهربائية
-
التطبيقات الأساسيةاختبار الهاتف الذكي ، الكمبيوتر ، شاشة عرض ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور الركيزة ، رقاقة إلكترونية ( جيم ) ، أشباه الموصلات السيراميك وغيرها من العناصر الدقيقة في درجة الحرارة المقاومة .
-
مشهد نموذجينبذة مختصرة : دائرة كهربائية قصيرة ، وانخفاض أداء رقاقة تحت تأثير الحرارة والبرودة بالتناوب . الشحن والتفريغ استقرار بطارية الهاتف المحمول في درجة الحرارة القصوى . موثوقية لحام المكونات الإلكترونية في درجة حرارة التحول المفاجئ .
-
دعم البياناتمجال الالكترونيات الاستهلاكية تحتل 20 ٪ من إجمالي الطلب في السوق من اختبار مربع ، مع متوسط معدل نمو سنوي قدره 15 ٪ .
2 - صناعة السيارات
-
التطبيقات الأساسيةتقييم متانة المحرك ، علبة التروس ، وأجهزة الاستشعار ، حزمة البطارية ، الخ .
-
مشهد نموذجيالطاقة الجديدة بطارية السيارة حزمة في انخفاض درجة الحرارة وارتفاع درجة حرارة التفريغ في تدهور الأداء ؛ استقرار نظام التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة القصوى . معدل الشيخوخة من الأختام في دورة درجة الحرارة .
-
دعم البياناتبين عامي 2021 و 2022 ، صناعة السيارات في الطلب على اختبار مربع بنسبة 10 في المائة ، مع شركات صناعة السيارات الكهربائية المساهمة أكثر من 50 في المائة .
3 - ميدان الفضاء الجوي
-
التطبيقات الأساسيةالتحقق من أداء المواد المركبة الفضائية ، الجناح الهياكل والمعدات الالكترونية في الفضاء درجة الحرارة القصوى في البيئة .
-
مشهد نموذجيتشوه مكونات الأقمار الصناعية في درجات حرارة تتراوح بين - 180 ℃ + 150 ℃ ؛ محرك الصاروخ الختم الدائري في التوسع والانكماش الباردة ختم ؛ المضادة للتشويش قدرة الطائرات والمعدات الالكترونية تحت تأثير درجة الحرارة .
-
دعم البياناتالفضاء يستهلك حوالي 25 في المائة من جميع أنحاء العالم من المنتجات التجريبية ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 28 في المائة بحلول عام 2025 .
4 - الطاقة الجديدة وعلوم المواد
-
التطبيقات الأساسيةاختبار مقاومة الطقس من الألواح الشمسية ، بطاريات الليثيوم ، مواد البوليمر .
-
مشهد نموذجيقدرة بطاريات الليثيوم في درجة حرارة منخفضة و خطر فقدان السيطرة على الحرارة في درجة حرارة عالية . كفاءة التحويل الكهروضوئية الكهروضوئية المواد في دورة درجة الحرارة ؛ الخواص الميكانيكية للمواد المركبة في درجات الحرارة القصوى .