DBSS-150
Danble
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
သမားရိုးကျ ဇုန်နှစ်ခု မော်ဒယ်များကို စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး Three-Zone Thermal Shock Chamber သည် ၎င်း၏ ဆန်းသစ်သော အခန်းသုံးခန်းဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အပူလှိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည်—နမူနာလှုပ်ရှားမှုကို ဖယ်ရှားကာ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော တိကျမှုအတွက် အပူပိုင်းပြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
အဓိက ဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
လွတ်လပ်သောဇုန်သုံးခု- အပူချိန်မြင့်ဇုန် (+150 ℃အထိ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)၊ အပူချိန်နိမ့်ဇုန် (-55 ℃ သို့မဟုတ် အောက်) နှင့် ဗဟိုစမ်းသပ်ဇုန်သည် ပြိုင်တူလုပ်ဆောင်သည်။ အကြိုအအေးပေးထားသော လေပူ/အေးများသည် စမ်းသပ်ဇုန်အတွင်း ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းကာ အလွန်မြန်ဆန်သော အပူချိန်အကူးအပြောင်းများ (ပုံမှန်အားဖြင့် -55 ℃ မှ +150 ℃ အတွက် ≤15 စက္ကန့်) သည် တူညီသောအပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းခြင်း မရှိပါ- နမူနာများသည် စမ်းသပ်မှုဇုန်တွင် တည်ရှိနေကာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်မှု၊ အနေအထားသွေဖည်မှု သို့မဟုတ် မကိုက်ညီသော ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း—ထပ်တလဲလဲ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များကို ရရှိစေမည့် စမ်းသပ်မှုဇုန်တွင် နမူနာများ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
တိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပျော့ပြောင်းနိုင်မှု- အဆင့်မြင့် PID အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး အခန်းသည် ပရိုဂရမ်ပြုနိုင်သော နေထိုင်ချိန်များ၊ စက်ဝိုင်းအရေအတွက်များနှင့် စိတ်ကြိုက်အပူချိန်ပရိုဖိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အလိုလိုသိနိုင်သော ထိတွေ့မျက်နှာပြင် အင်တာဖေ့စ်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာမှတ်တမ်းရယူခြင်းနှင့် အဝေးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းစွမ်းရည်များသည် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့် အားသာချက်များ
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- လျှပ်ကာဇုန်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော လေ၀င်ပေါက်ဒီဇိုင်းသည် သမားရိုးကျမော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 30% အထိ လျှော့ချပေးသည်။
ဘေးကင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု - အပူချိန်လွန်ခြင်း/ ဖိအားလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ဖိအားချိန်ခွင်လျှာစနစ်များနှင့် အေးခဲမှုဆန့်ကျင်ရေးအင်္ဂါရပ်များကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပြီး ဘေးကင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။
စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများ- သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ကြီးမားသောစည်းဝေးပွဲများ သို့မဟုတ် နမူနာများစွာစမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် အခန်းအရွယ်အစား (ခုံတန်းလျားမှအပေါ်ထပ်အထိ) အမျိုးမျိုးသော အခန်းအရွယ်အစားများတွင် ရနိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်နိုင်သော ရေအေးပေးစနစ်များ၊ အပူချိန် အပိုင်းအခြားများနှင့် အထူးပြုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းများသည် ထူးခြားသောလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေမှု- တင်းကျပ်သော နိုင်ငံတကာစမ်းသပ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်လျှောက်လွှာများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
လျှောက်လွှာအခြေအနေများ
အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများ (တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ ဘက်ထရီများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ)
အာကာသယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ (avionics၊ တည်ဆောက်ပုံပစ္စည်းများ၊ အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ)
မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများ (ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ မော်ဂျူးများ၊ ကားအောက်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ)
စက်မှုပစ္စည်းများ (ပလပ်စတစ်၊ သတ္တုများ၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ အပေါ်ယံပိုင်း)
အလုပ်အသွားအလာ ပေါင်းစပ်ခြင်း။
အကြိုစမ်းသပ်မှု စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း- အလိုလိုသိနိုင်သော ထိတွေ့မျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် ကန့်သတ်ချက်များ (ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ စက်ဝိုင်းအရေအတွက်) ကို သတ်မှတ်ပါ။
စမ်းသပ်မှု- ဘေးကင်းရေး တိုင်းထွာမှုများကို စောင့်ကြည့်နေစဉ် ချမ်ဘာသည် အားသွင်းသည့် စက်ဝန်းများကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
စမ်းသပ်မှုအပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- စွမ်းရည်ပျောက်အောင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် လိုက်နာမှုအစီရင်ခံခြင်းအတွက် Excel ဒေတာကို ထုတ်ယူပါ။
အဘယ်ကြောင့် Danle အပူရှိန် Shock Chamber?
သုညနမူနာလွှဲပြောင်းခြင်း- နမူနာများသည် ငြိမ်နေစေပြီး ပျက်စီးမှုနှင့် စမ်းသပ်မှုအမှားများကို လျှော့ချပေးသည်။
အလွန်မြန်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှု- ≤15 စက္ကန့်အတွက် -55 ℃ မှ + 150 ℃ ( -80 ℃ ~ + 200 ℃ ) တွင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
30% စွမ်းအင်ချွေတာမှု- အဆင့်မြင့် VRF အအေးခန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် သိပ်သည်းဆမြင့်သော လျှပ်ကာများ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိုက်နာမှု- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ဝင်ရောက်မှုအတွက် IEC၊ MIL-STD၊ ASTM နှင့် ISO စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။
