Использование файлов Cookie
Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в Политике конфиденциальности.
СМ Климат СМ Климат
г. Санкт-Петербург, Гражданский Пр., д. 22, лит А. каб 406
+7 (800) 775-10-51
г. Новое девяткино, Новое девяткино, ул. Промышленная, 42 С1
Пн-Пт 09:00-18:00
+7 (800) 775-10-51
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 22, литер А, каб 406
Пн-Пт 10:00-18:00
Поиск
Войти

Климатическое испытательное оборудование от ведущего отечественного производителя


Телефоны
Оставьте ваш номер и наши операторы быстро свяжутся с вами в рабочие часы и в удобное вам время.
+7 (812) 243-10-71
Отдел продаж
+7 (800) 775-10-51
Производство
+7 (800) 775-10-51
Контакты

Температурный шок

Температурный шок (термошок) — это процесс резкого изменения температуры, который вызывает в материалах и оборудовании сильные внутренние термические напряжения. Понимание этого явления критически важно для оценки надежности и долговечности изделий, так как такие напряжения могут приводить к их повреждению или полному разрушению.

Влияние на оборудование и образцы

Резкие температурные перепады создают неравномерное расширение или сжатие разных частей объекта, что и становится причиной термических напряжений.

Основные негативные последствия термошока:

  • Физические повреждения: возникновение трещин, сколов, деформаций и разрушение целостности образца.

  • Функциональные сбои: в электронике могут происходить обрывы контактов, отслоение пайки и изменение электрических характеристик компонентов.

  • Ускоренное старение: регулярное воздействие термошока сокращает срок службы материалов и оборудования.

Методы испытаний

Для проверки устойчивости изделий к температурному шоку используются специальные испытания. Чаще всего они проводятся в камерах термошока, где моделируются резкие температурные скачки.

Основные методы испытаний:

  1. Двухкамерный метод: Образец с помощью лифта перемещается между двумя камерами — с высокой и низкой температурой.

  2. Однокамерный метод: Образец остается в одной камере, где температура воздушного потока быстро изменяется с горячего на холодный и обратно.

В ходе испытаний контролируются ключевые параметры, такие как время выдержки при каждой температуре, скорость перехода и общее количество циклов. Это позволяет точно оценить способность оборудования выдерживать жесткие условия эксплуатации.