Заказать звонокЗаказать звонок Написать намНаписать нам Оставить отзывОставить отзыв
Главная / Статьи / Оборудование для термовакуумных испытаний компонентов космической промышленности

Оборудование для термовакуумных испытаний компонентов космической промышленности

Испытания - важный элемент в жизненном цикле изделий ракетно-космической техники

Оборудование для испытаний: термовакуумные камеры различной конфигурации и объема

Элементы термовакуумной камеры Термовакуумная камера (вид.1)

Форма:

  • цилиндр
  • куб
  • параллелепипед

Системы поддержания режимов:

  • вакуум
  • температура
  • солнечное излучение

Область применения термовакуумных камер

Дегазация

Термовакуумные испытания

Термобалансные испытания

Удаление связанных жидкостей и газов в среднем/высоком вакууме.

Проверка электрических характеристик оборудования и функционирования систем в условиях вакуума при экстремальных  значениях температур

Экспериментальное подтверждение того, что система обеспечения теплового режима поддерживает заданные эксплуатационные температурные пределы приборов

Основные характеристики термовакуумных камер

Таблица характеристик термовакуумных камер

Термовакуумная камера (вид.2)

Конструкция камер

Механическая система охлаждения представляет собой двухкаскадную компрессорную систему охлаждения с полугерметичными компрессорами. Для отвода теплоты во внешнюю среду может использоваться как водяной, так и воздушный конденсатор. В установке применены озонобезопасные хладагенты R404A и R23

Конструкция термовакуумной камеры (схема1)

В качестве универсального теплоносителя для нагрева и охлаждения термоэкранов применяется полисиликоновое масло, имеющее низкую вязкость при отрицательных температурах, достаточно большую теплоемкость и обладающее долговременной стабильностью.

Конструкция термовакуумной камеры (схема 2)

Откачная система

Двухступенчатый пластинчато-роторный форвакуумный насос с масляным уплотнением имеет простую и надежную конструкцию. Для обеспечения режима высокого вакуума используется гибридный турбомолекулярный насос с передовой технологией 5-ти осевого магнитного подвеса, производства лидирующей компании в области вакуумных технологий. Турбомолекулярные насосы среди средств высоковакуумной откачки являются наименее требовательными в обслуживании. Установка шиберного затвора на входе в магистраль откачки исключает необходимость ожидания полной остановки турбомолекулярного насоса при завершении испытаний и необходимости открытия двери, а также позволяет сократить время выхода на режим, обеспечивая «сохранение вакуума» в системе откачки.

Откачная система термовакуумной камеры (схема 1)

Корпус камеры: вакуумная обечайка

Корпус камеры: вакуумная обечайка (схема)

Термоэкраны с теплоносителем

Термоэкраны обеспечивают равномерный прогрев/охлаждение объекта испытаний со всех сторон за счёт лучистого теплообмена. Термоэкраны представляют собой сваренные между собой пластины из нержавеющей стали с сформированными каналами, по которым прокачивается теплоноситель. Внутренняя поверхность термоэкранов окрашена в черный цвет специальной краской, имеющей низкое парциальное давление паров. Внешняя поверхность отполирована.

Термоэкраны с теплоносителем (рис 1)Термоэкраны с теплоносителем (рис 2)

Опция солнечного излучения

Предназначена имитации теплового потока, ожидаемого в течение этапов эксплуатации.

Для имитации солнечного излучения с регулируемой интенсивностью используются металл-галогеновые лампы. Размещения ламп согласуется в зависимости от задачи. Спектр применяемых ламп близок к спектру естественного солнечного излучения, как в УФ, так и в ИК части. Блок высоковольтного розжига и электронный регулируемый балласт для ламп размещаются в отсеке для электрооборудования лампы в непосредственной близости от камеры.

Тепловой график Вариант конструкции излучателя

Измерительная система

Вакуум Температура

Компактный широкодиапазонный вакуумметр, позволяет измерять давление в диапазоне от атмосферного до 10-9 мм рт.ст. Для измерения вакуума прибор использует два датчика: в диапазоне от атмосферного давления до 10-2 работает высоконадежный кристаллический кварцевый датчик, если давление ниже 10-2 мм рт.ст. используется двойной инверсно-магнетронный датчик с холодным катодом.

Элемент платиновый чувствительный Pt100, класс допуска А, в комбинации с вторичным прибором - модулем ввода аналоговых сигналов класса точности 0.25.

ГОСТ Р 56469-2015: Контрольно-испытательная аппаратура, используемая при испытаниях, должна обеспечивать технически обоснованную точность регистрируемых данных.

 

Система управления

Интерфейс управления камеройВсё применяемое программное обеспечение собственной разработки и полностью на русском языке. По запросу Заказчика возможно оснащение дополнительными опциями и адаптация интерфейса под требования и пожелания пользователя.

В стоимость входит программное обеспечение (ПО) для отображения данных и управления камерой с любого компьютера или мобильного устройства, подключённого к камере по Wi-Fi или Ethernet.  Возможен доступ через Internet.

  • Возможна интеграция с CALS системами Заказчика
  • Данные сохраняются во внутреннюю память
  • Есть возможность шифрования данных
  • Опционально поставляется ПО для управления сетью испытательных камер

Интерфейс управления содержит:

  • отображение текущего и заданного значения давления
  • запись процесса испытаний в графическом виде с функцией масштабирования
  • журнал событий
  • мнемосхемы работы технологических систем
  • систему контроля учетных записей

Опыт эксплуатации

На основании имеющегося опыта эксплуатации модельной линейки, состоящей из камер объемом 400, 1000 и 3000 литров в базовом предложении на поставку камер данной серии предоставляется расширенная гарантия на 2 года.

По результатом исследований рынка разработана серия камер в экономичном исполнении, позволяющая значительно сократить затраты, сохранив при этом почти все технические характеристики.

Камеры в различном исполнении