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大型高低溫試驗設備的風道設計如何影響艙內溫度均勻度?

點擊次數:19 更新時間:2025-11-04
風道布局:決定氣流覆蓋范圍

大型高低溫試驗設備的風道布局需匹配其超大工作室體積,常見的 “頂送底回" 式布局可實現全艙氣流覆蓋。頂部風道采用多組均流孔設計,將經蒸發器、加熱器處理后的恒溫氣流均勻輸送至艙內各區域;底部回風通道則通過格柵結構收集艙內空氣,形成閉環循環。若采用傳統 “單側送回風" 布局,易在遠離風口的角落形成溫度滯留區,導致局部溫差達 ±5℃以上,而優化后的 “頂送底回" 布局可將溫差控制在 ±1℃內,適配家電、戶外裝備等大型產品的整機測試需求。

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氣流組織:平衡風速與溫度穩定性

風道設計中的氣流組織需兼顧風速與溫度穩定性。大型高低溫試驗設備的風道內通常設置可調式導風板,通過 30°-45° 傾角設計引導氣流呈 “層流" 狀態流動,避免高速氣流直接沖擊測試樣品導致局部溫度波動。同時,風道內的風速需控制在 0.5-1.5m/s 區間:風速過低會導致艙內溫度交換效率下降,升溫降溫速率滯后;風速過高則易引發氣流湍流,破壞溫度場穩定性。某質檢中心的實測數據顯示,通過優化導風板角度與風速參數,其大型高低溫試驗設備的艙內溫度波動度從 ±0.8℃降至 ±0.3℃。




風阻控制:保障氣流均勻分配
大型高低溫試驗設備的風道截面積與阻力設計直接影響氣流分配均勻性。風道截面積需根據工作室體積與風量需求匹配,通常按 0.2-0.3m2/1000L 的比例設計,避免因截面積過小導致風阻增大,出現 “近風口溫度達標、遠風口溫度偏差" 的問題。此外,風道內的過濾器、風機葉片等部件需采用低阻力設計,減少氣流在循環過程中的壓力損失。例如,采用蜂窩式空氣過濾器替代傳統濾網,可降低風阻 30%,確保艙內各區域氣流壓力一致,進一步提升溫度均勻度。