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应用解决方案

盐雾试验机

盐水喷雾试验机是对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈处理等耐蚀之品质进行测试。该盐雾腐蚀试验箱可按 GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》做中性盐雾试验,同时也可做醋酸盐雾试验。适用的国际标准:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8681、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268、GB-T2423、GJB150、3770.
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 盐水喷雾试验机规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)

    型     号:

    YW-60

    YW-90

    YW-120

    YW-160

    内部尺寸(W×H×D)cm

    60×40×45

    90×50×60

    120×50×100

    160×50×100

    外部尺寸(W×H×D)cm

    110×650×120

    145×90×130

    190×140×120

    230×140×130

    试验室温度

    盐水试验 (NSS ACSS)35 ℃ ±1 ℃ / 耐腐蚀试验 (CASS)50 ℃ ±1 ℃

    压力桶温度

    盐水试验 (NSS ACSS)47 ℃ ±1 ℃ / 耐腐蚀试验 (CASS)63 ℃ ±1 ℃

    试验室容量

    108L

    270L

    600L

    800L

    盐水箱容量

    15L

    25L

    40L

    40L

    盐水温度

    35 ℃ ±1 ℃

    盐水浓度

    氯化钠浓液浓度 5% 或 氯化钠浓液浓度 5% 中每升添加 0.26 克 氯化铜

    压缩空气压力

    1.00 ± 0.01kgf /cm 2

    喷雾量

    1.0~2.0ml/80cm 2 /h( 至少收集 16 小时 , 取其平均值 )

    喷雾方式

    连续式喷雾

    温度均匀度

    ±2.0℃

    电     源

    电源线位于机器后面/AC220±5%V /50±0.5Hz


  • 盐雾试验机特点:
    ◆喷雾方式,连续式喷雾和可程式喷雾。
    ◆具有自动除雾装置,可清晰观测到实验室内的试品
    ◆配电箱内安装除湿排风扇,防止潮湿天气,损坏控制电器
    ◆喷雾塔采用锥形分散器,具导雾气,均匀落雾及调节落雾量。
    ◆大型机器试验密封盖,采用气驱缸自动升降方式,防止雾气外泄
    ◆雾气密封槽,利用水密封方式,采用自动升降、加水方式防止雾气外泄
    ◆整台 PVC 板制,内部采用先进环带的立体补强技术。结构强实,永不变形,耐酸碱,耐高温永不老化.
    ◆采用自动 / 手动加水系统,具有水位不足时能自动 / 手动补充水位的功能,试验不中断,水位不足警示显示。
    ◆精密玻璃喷雾由特种玻璃制成,使用 4000 小时保证无结晶阻碍落雾均匀。
    ◆进口温度表采用数字显示 PID 自动演算控制温度、高温定镀白金测温探头,试验不中断,水位不足警示显示。
    ◆实验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快,待机时间短,可设定时间范围: 0.01-9999 时。
  • 满足标准:

       盐雾试验机满足GB2423.17《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB10587、GJB150、DIN50021,CNS 3627 3885 4159 7669 8886 JISD-0201 H-8502 H-8610 K-5400 Z-2371、ISO 3768 3769 3770 ASTM B-117 B-268 GB-T2423 GJB 150等相关持续盐雾试验标准要求。

销售热线:0769-83110798

技术咨询:18128028677

应用解决方案

  • GB 811-2022头盔检测设备解决方案

    东莞市高升电子精密科技有限公司是集检测设备开发、生产和销售于一体的综合性企业,通过了国家高新技术企业和ISO三体系认证,拥有多项仪器发明专利和计算机软件著作权。公司旗下品牌“Delta德尔塔仪器”专注于摩托车、电动自行车乘员头盔的检测设备设计研发、生产制造以及检测实验室辅导和规划。针对头盔视野、刚度性能、佩戴装置强度、固定装置稳定性、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能、表面凸起结构剪切力及摩擦力以及护目镜性能等关键指标,为客户提供数据准确、性能稳定的头盔检测设备,严格遵循GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》和GB 24429-2009《运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》等国家标准,保证头盔产品质量的安全可靠。
  • GB/T 40086-2021仿真冰场检验项目及检测设备清单

    为了让大家更好开展仿真冰场检测任务工作,现Delta德尔塔仪器整理了GB/T 40086-2021标准下的仿真冰场检验项目及检测设备清单如下。
  • 医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单

    医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单,包括通用检验实验室(物理检验实验室、化学检验实验室、生物学评价检验实验室、电气安全检验实验室、电磁兼容检验实验室、环境试验检验实验室),专业检验实验室(有源植入医疗器械检验实验室、麻醉和呼吸医疗器械检验实验室、牙科医疗器械检验实验室、机电医疗器械检验实验室、医院硬件设备检验实验室、体外诊断医疗器械检验实验室、无源植入医疗器械检测实验室、眼科和光学医疗器械检测实验室、可重复使用医疗器械检验实验室、计划生育检验实验室、一次性使用医疗器械检验实验室、残障人康复辅具检验实验室、诊断和治疗用辐射医疗器械检验实验室)等仪器设备。
  • 锂电池安全性能自动化测试系统

    锂电池安全性能自动化测试系统,通过软件控制机器人,自动完成样品到各种锂电池安全性能间隔从设备的装卸更换,并通过对设备的远程通讯及控制,自动输出测试数据及测试结果。该系统的成功研发,突破性地实现了检测环境健康安全、测试效率及质量的同步提升。

资讯中心

  • 无人机测试风墙:实验室里的 “低空风境复刻者”,筑牢无人机安全飞行防线

    随着低空经济从 “概念” 走向 “落地”,无人机已深度融入物流、植保、应急救援等民生场景。但低空环境的复杂性 —— 楼宇间的 “穿堂风”、山区的突发阵风、农田的乱流 —— 成为无人机安全飞行的最大变量。据行业统计,超 40% 的无人机飞行故障与风场应对能力不足直接相关。作为无人机安全性能的 “终极检验场”,无人机测试实验室正迫切需要一款能精准复刻真实风境的核心设备,而无人机测试风墙正是填补这一需求的关键载体,它以 “墙式” 立体风场模拟能力,让实验室测试更贴近实际飞行场景,为无人机安全出厂筑起第一道防线。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 可移动风场模拟装置:无人机测试实验室的 “安全校准仪”,撑起低空经济发展底气

    低空经济的崛起让无人机从专业领域走向大众场景,物流配送、应急救援、农业植保等领域的高频应用,将 “飞行安全” 推到了产业发展的核心位置。据行业数据显示,近 30% 的无人机事故源于对复杂风场环境的应对不足 —— 突发阵风、楼宇湍流、低空乱流等不可控风况,往往导致无人机姿态失控、载荷偏移,甚至直接坠毁。而无人机测试实验室作为产业安全的 “第一道关卡”,其核心设备的技术能力直接决定了无人机的安全边界,可移动风场模拟装置正是这道关卡中不可或缺的 “安全校准仪”。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 无人机抗风试验风墙在物流配送中的运用研究

    随着无人机物流配送从“试点探索”迈向“规模化落地”,其在城市楼宇、乡村旷野、港口园区等多元场景的作业稳定性成为核心制约因素。风况作为影响无人机配送效率与安全的关键变量,直接决定了配送时效、货物完好率及运营成本。无人机抗风试验风墙(以下简称“风墙”)作为模拟复杂风场、验证配送无人机抗风性能的核心装备,通过精准复现物流场景风况、量化抗风性能指标,为物流无人机的选型、优化及合规运营提供了刚性技术支撑,成为打通无人机物流“最后一公里”的重要保障。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 无人机抗风试验装置在消防灭火中的运用探析

    在现代消防灭火体系中,无人机凭借其机动灵活、视野开阔、可深入危险区域等优势,已成为火情侦察、物资投送、通信中继的核心装备。然而,消防现场的建筑穿堂风、火焰热气流、高空阵风等复杂风况,极易导致无人机姿态失稳、操控失效,甚至引发坠机事故,直接影响救援行动的安全性与效率。无人机抗风试验装置作为精准验证、优化无人机抗风性能的核心工具,其在消防灭火场景中的针对性运用,成为破解这一难题的关键所在,为消防无人机的实战化应用提供了坚实技术保障。