编辑: 颜大大i2 | 2019-07-15 |
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2 非散热的产品 若环境温度均匀不变、 产品内又不产生热时, 则热流方向是: 环境温度较高时, 热由周围空气传人该 产品;
反之, 若产品温度较高, 则热由产品传入周围空气.这种热传输过程将不断进行, 直到产品所有各 部分的温度均达到周围空气温度时止.此后, 除非环境温度有所改变, 热的传输过程将停止.这种情况 下,确定基准环境温度是简单的, 唯一的条件是它应当均匀分布而且恒定.但当产品达不到周围空气温 度时, 基准环境温度的确定就较为复杂 , 这时应考虑采用
1 . 3的结论.
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3 散热的产品 如产品内有热产生, 但没有热传输到周围空气中, 则产品温度将不断上升.实际上, 产品所产生的 热是不断向周围环境空气发散的, 最后 , 产品所产生的热与耗散在周围冷却空气 中的热相平衡 , 使产品 温度达到稳定.只有当环境温度上升( 或下降) 时, 产品内部的温度才会随着进一步的上升( 或下降) , 直 至达到新的平衡为止. 对于这种情形 , 基准环境温度应这样来确定 , 使能得到简单而又重现得好的热传输条件 .由于热传 输是由对流、 辐射和传导三种不同方式来进行的, 所以必须对每一种方式分别而又同时获得明确的规定 条件 . 若是多个试验样品在同一试验箱进行高温试验时, 就应保证所有试验样品都处在同一环境温度下, 并具有相同的安装条件 .但在进行低温试验时, 则没有必要 区分单个试验样 品和多个试验样 品时的 情况 .
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4 环境温度 通常产品使用者要求了解产品工作时所允许的环境温度的最大值和最小值 , 而且为了试验 目的, 对 此也应作出规定. 由于热传输是和温度梯度相关联的, 故产品周围介质的温度必然时刻在变化 , 这给确定 环境温度 带来一定困难.因此对 环境温度 应专门予以定义.
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5 表面温度 对产品性能起主要影响的是其本身的温度.所以参照试验样品表面上甚至其内部一些关键点的温 度来进行监控和调节试验设备是适宜的. G B / T
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1 -2
0 0
5 / I E C
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8 -
3 -
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2 不同试验规程的依据
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1 传热原理
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1 热对流
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1 在试验箱内进行试验时, 对流散热在散热试验样品热交换中占有极重要的部分. 热从试验样品表面传递到周围空气 中去的传热系数, 受周围空气速度的影响.空气速度愈高, 则热 交换的效率也愈高.因此, 在环境温度相同时, 空气速度愈高, 试验样品表面温度就愈低.图B.
1 和图B .
2 显示出这个结果. 气流除影响任一位置上试验样品的表面温度外, 还影响试验样品表面上的温度分布.图B.
3 显示 出这个结果.
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2 附录B明显表明, 对不同的气流速度和气流方向来说, 在试验样品表面温度及温度分布之间 不存在任何简单关系.同样明显的是, 如果要使试验符合实际条件, 试验时就要对试验箱规定某一特定 的气流速度和气流方向, 这将涉及到试验箱设计方面的许多问题. 为了便于把试验结果与实际的环境条件 比较 , 有必要规定一个清晰的、 能重现的试验条件 , 这就导 致 自由空气条件 的使用 .
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3 自由空气条件 使用无限空间内的空气条件.此时, 在该空间内空气运动仅受散热试验样品 本身的影响, 由试验样品辐射的能量在该空间内吸收.因此, 试图在试验箱中重现自由空气条件的试验 是不切实际的( 见第