航天航空三综合试验箱

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  • 400-860-5168转3712
    中国航空发动机集团公司北京航空材料研究院(简称中国航发航材院)成立于1956年,是我国“一五”计划154个重点建设的项目之一,是国内唯一面向航空,从事航空先进材料应用基础研究,材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构,是我国国防科技工业领域高水平材料研究发展中心,是国家科技创新体系和国防科技创新体系的重要组成部分。经过半个多世纪的发展,航材院已形成涉及17个领域60个专业,覆盖金属材料、非金属材料、复合材料,材料制备与工艺,材料性能检测、表征与评价,以及提供标准化、失效分析和材料数据库等行业服务的综合性科研机构;拥有2个国防科技重点实验室,1个国家工程实验室,2个航空科技重点实验室,2个北京市重点实验室和工程中心。随着改革开放的发展,航材院先后成立了以百慕高科为代表的5个主要控股公司,成为航材院科研成果转化的主要平台。航材院现有事业编制职工2000余人,其中院士4人、国内知名材料专家和学术带头人100余人,拥有我国第一批博士学位授予点。截止到2011年底,航材院累计取得科研成果2400余项,其中国家级和部级以上成果1100余项,**650余项,技术秘密300余项,这些成果广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业、交通运输、冶金材料、建筑、化工、医疗和体育等多个领域,为我国国防武器装备和国民经济的发展做出了突出贡献。材通穹宇,料定天下。中航工业航材院广大员工将主动作为,用心做事,大力协同,向着“引领航空材料技术,打造高新材料产业”的愿景共同迈进!
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  • 天津国测航天科技有限责任公司(简称:国测)成立于2017年,位于天津市作为京津冀协同发展的重要位置具有先天的发展优势为依托,建立成为一家全国化、综合、专业的第三方检测科研机构和可靠性实验设备生产商,专注于为客户提供仪器仪表、试验设备、实验设备设计、制造、安装、维修,可靠性检测。  公司成立后建立了专业齐全、配套完整的研究试验设施,形成了从顶层策划、方案设计、试验验证、故障分析到结果评估的全寿命周期、闭环的技术体系,为型号环境适应性和可靠性提供了有力的保障。  国测以助力于推进各区域的科技创新,经济高质量发展、企业的品质提升为己任。国测的服务能力覆盖汽车、航空航天、轨道交通、电子电器、农业食品、生物、化工环保等领域。为各行各业企业提供专业和周到的技术服务及可靠性试验设备,为帮助各个产业提升市场竞争力。
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  • 航天长城测控是国内专业生产和研发导航系统及器件的高技术企业,几十年一直从事惯性导航系统、角度测量产品的研究、设计、生产和试验,主要产品有:各种导航系统、陀螺仪(角速度传感器)、加速度传感器、倾角传感器、罗盘及陀螺寻北仪等,产品被广泛应用于航空航天及国防、安全、航海、工业机械和设备、电子产品、交通和大众运输等领域,为客户提供专业的角度测量,惯性导航及稳定控制的全面解决方案。 “严谨、求实、创新、发展”是公司的基本理念,公司依托航天科技实力,发挥航天创业精神,不断地提高核心竞争能力,加强自主创新,随时了解及跟踪世界前沿科技,技术水平在行业内一直居于领先地位。 公司以提供更先进的科技产品,满足军民用市场的需求为己任,为国防现代化建设、国民经济建设、社会发展和科技进步做出了卓越的奉献。 公司同时具备GJB9001B-2009军工体系认证及ISO9001:2008质量管理体系认证。
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航天航空三综合试验箱相关的仪器

  • 外太空环境试验舱750L航天航空 太空环境试验舱及热真空试验系统用于模拟太空环境,为卫星产品进行环境试验,可以提供﹣180℃~﹢300℃的温度环境,以及1×10﹣6Pa真空度环境,甚至可以安装人造太阳,模拟太空光环境`。本公司采用国际的热沉控温方式对试验舱体进行热传递控温,其均匀度非常好,能够满足美军标的空间试验标准。浩瀚无垠的太空对人类来说既熟悉又陌生。熟悉,是因为载人航天活动已经开展了几十年,人进入太空已有数百次了;陌生,是因为太空环境如此复杂,以至于每次载人航天活动,仍充满着无数变数和巨大风险。面对复杂多变的载人航天环境,航天员只有在地面作好充分试验和训练准备,才能圆满完成载人航天飞行任务。地面试验和训练离不开模拟技术、模拟设备。要了解模拟技术和模拟设备,首先要认识载人航天环境。(1) 真空环境及模拟在载人航天器所处的 500 千米轨道高度上,空间真空度为 10-6 帕左右;在 1 000千米的轨道高度上,空间真空度为 10-8 帕左右。(2) 在进行航天器和舱外航天服空间环境热模拟试验(主要是热真空试验和热平衡试验)时,关注的问题主要是真空环境对试件热特性的影响。真空度达到 10-2 帕以上时,辐射传热已经成为主要的传热形式,对流和传导传热的效应已经可以忽略。因此,空间模拟设备模拟的真空度达到 10-3 帕数量级,已经能够较为真实地模拟航天器飞行轨道真空环境的热交换效应,不必追求更高的真空度。只有一些特殊的试验,如真空干摩擦和冷焊试验等,才需要提供更高真空度的试验设备(3) 太阳辐照环境及模拟太阳每时每刻都在向宇宙空间辐射巨大的能量,太阳光的波长覆盖从 10-14 米(γ 射线)到 104 米(无线电波)的宽阔区域,不同波长的太阳光,辐射的能量也不同。可见光辐射的能量大,可见光和红外光的辐射能量占太阳总辐射能量的90%以上。在轨道飞行中,航天器和舱外航天服主要接受三部分辐射能量:来自太阳可见光和红外辐射的能量、地球反射太阳辐射的能量和地球大气的热辐射能量。航天器和舱外航天服吸收的这些能量影响其温度及分布,吸收能量的大小取决于其结构外形、表面材料特性和飞行轨道。波长小于 300 纳米的紫外线,辐射能量虽然只占太阳总辐射能量的极小部分,但会使材料表面的光学性能发生很大的变化。紫外辐射效应主要表现为光化学效应和光量子作用。 太阳辐射模拟试验可以模拟太阳辐射环境对航天器和舱外航天服产生的太阳光 谱热效应和太阳光谱光化学效应。如果仅模拟热效应,则称为空间外热流模拟。模拟空间外热流有两种方法,一类是入射流模拟法,也称为太阳模拟法;另一类是吸收热流模拟法,又称红外模拟法。一般外形和表面材料形状复杂的试件,宜采用太阳模拟法;外形规则,表面材料形状单一的试件,则可采用红外模拟法。如果需要模拟紫外辐照环境的光化学效应,可利用紫外辐照模拟器进行。(4) 空间冷黑环境及模拟 宇宙空间冷黑环境的等效温度约为 3K,热吸收率为 1,可以看作是没有热辐射和热反射的理想黑体。当没有太阳辐照时,宇宙空间是一个完全“冷”和“黑”的空间。在这个冷黑环境中,物体发出的所有热能被完全吸收,因此也被称为热沉环境。冷黑环境对航天器和舱外航天服的热性能有极大的影响,研制航天器和舱外航天服,必须在模拟的冷黑环境中进行充分的热真空和热平衡试验,验证其热设计和热性能是否满足要求。 为了模拟空间冷黑环境,通常使用铝、铜或不锈钢材料制成的构件,将其内表面涂上高吸收率的特制黑漆,并将液氮通入构件内部,这种装置称为热沉。目前, 世界各航天国家均采用这种以液氮作冷源的热沉来模拟空间冷黑环境,因为热分析理论计算和试验数据分析表明,用 77K 液氮温度和吸收率为 0.9 以上的热沉来模拟空间冷黑环境,模拟误差仅为 1%左右,完全能够满足冷黑环境模拟试验的要求。另外,追求更低的温度是不必要的,而且会大大增加技术难度和模拟设备的投资。结构的重要特征(1)箱体结构:一体式结构,真空系统、制冷系统放置于同一个框架。圆柱形的外壳可以很好满足真空承压的要求,由不锈钢AISI304L采用无缝焊接工艺完成。外表面采用高质量的喷砂处理,满足美观及长期使用需要。(2)大门:外部喷砂、内部有热沉满足均匀性的需求,配有轮锁和氟橡胶O型垫圈。(3)门的开启方式:机械合页保证密封,特殊设计轻松开启。(4)热沉结构:特殊的铆焊技术将两块不锈钢金属薄板(AISI 304 L)焊接起来,内部有供温度调节流体循环的空间。这种技术可以得到很好的温度均匀性,因为温度调节流体覆盖了整个热沉的表面。真空系统:国际品牌,包括一个真空度可达到10-2torr的双极旋片泵,一个氦气低温泵,泵组的排气加装排气过滤器,能很好的回收油污,防止污染环境。泵组的吸气连接到氦气低温泵,通过闸板阀连接到测试箱体。一个压力仪表系统由模拟或数字显示每个压力,来检查每个阀的正确运转(打开和关闭)。4.1.1 .真空抽气系统:真空抽气系统分为分子泵机组、粗抽泵为油泵以及阀门、管道等配套件组成。4.1.2、常温时空载极限压力: ≤6.7×10-5Pa(需烘烤)4.1.3、低温空载极限压力(≤100K 时): ≤2.0×10-5Pa。(需烘烤)4.1.4 、工作真空度: (产品为航空插件) ≤5.0×10-5Pa (需烘烤)4.1.5 .抽气时间:30min~1h4.1.5.1 .常温空载;热沉表面温度:5.0×10-3Pa,从预抽开始≤20min;4.1.5.2 .常温空载;热沉表面温度:5.0×10-4Pa,从预抽开始≤30min;4.1.2 .热沉表面温度: ≤200K4.1.3 .均匀性:±5℃4.3.1.表面温度≤+200℃,控温精度,±3℃4.4 .试件温度范围;极限温度-120℃~+200℃。4.4.1.控制精度;误差≤±1℃,4.4.2 .升温速率;≥2℃/min,4.4.3 .降温速率;≥2℃/min;4.6 .低温系统:机械制冷+液氮系统。4.7 .设备无间断工作时间;360天以上。4.8 .设备单独接地;接地电阻不大于 2Ω。4.9 .试验箱侧面留有电源法兰,针数≥55 芯,满足 1000V 耐压 5mA 漏电流要求。5. 系统配置与方案说明;5.1 .真空容器真空容器为卧式圆筒结构,一端为开启大门,一端为蝶形封头,真空容器和封头采用 0Cr18Ni9(304)不锈钢制作,底座采用碳钢制作,焊接采用内环缝氩弧焊。主罐体内做高低温真空环境模拟 0 罐体制作关键工序控制: a. 门法兰整体热处理,消除应力;b. 制造现场焊缝着色探伤,再氦质谱检漏,总体漏率为≤1×10-6Pa.L/S;c.罐体内壁抛光,粗糙度为 0.8~1.6。发黑处理。d.漏率≤1×10-6PaL/S。检漏设备;氦质谱检漏仪检漏。 5.1.1.真空室材料规定a. 材料:采用 0Cr18Ni9 不锈钢板圈制,采用 0Cr18Ni9 不锈钢碟形封头 b. 参考文件:5.1.2、主罐体内部;容器内部下半部约 45°位置,焊有主热沉安装导轨。主热沉内部下半部约 45°位置,安装有红外加热笼安装导轨。容器大门封头和底部封头上下,焊有安装大门和底部热沉的安装吊块。容器设照明灯一个。热沉系统热沉制作关键工序的控制:a. 紫铜管在焊接前进行 20kg 耐压强度测试保压 10 分钟及退火处理。b. 所有不锈钢管材 进行探伤筛选。对支管与翅片焊接后每一根进行氦法质谱检漏,漏率≤5×10-7Pa.L/S,满足漏率后再进行总装(焊接),c. 焊接完成后将药粉清洗表面再进行氦质谱检漏,漏率≤5×10-7Pa.L/S。d. 漏率合格后再进行高低温冲击试验三次(高温 150℃。低温 200K),再次进行氦质谱检漏,漏率≤5×10-6Pa.L/S。主热沉主热沉是该设备提供低温环境的主要部件。可提供≤200K 的低温。主热沉为筒式盘管结构。为满足温度均匀度内管管路分二路进出液。主热沉由 2mm 厚紫铜板为主体材料,有效尺寸为φ450×900mm(直边长度)。主热沉外侧焊有φ14×1.5mm 的紫铜管。连接方式为银焊焊接。主热沉固定在外部的不锈钢框架上,框架外还包裹着 0.5mm 厚的不锈钢镜面板进行隔热屏蔽。可防止在长时间低温情况下容器外壁凝水或凝露发生。主热沉与框架间用聚四氟乙烯进行隔热,以减少主热沉的冷量的损失。热沉内侧安装有红外加热笼的安装导轨。外出侧安装有固定脚,用于进入真空容器后固定。我方提供的设备是全新的,未使用过的,技术是先进的且成熟可靠的,采用的是满足试验要求的材料和工艺,并在各方面符合国家基本招标技术文件规定的质量、规格和性能要求;并提供出厂合格证等质量证明文件;我方在设备出厂前一个月提供出厂检验项目、指标、测试程序和检验方法,供买方参考,买方可根据需要进行补充和修改,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。并提供设备安装、调试、使用、维修所必需的技术文件(复印件)一份;设备加工制造完成后,我方组织设备联合调试,买方派相关人员到我方生产基地进行出厂验收和免费的技术培训。我方对整个项目的软件、硬件培训均制定有培训方案、计划, 并且提供完整的培训资料与培训证明。按照合同规定的设备清单进行设备数量清点及外观检查,并对每一类产品的数量、型号和原产地进行核对,同时检查产品的合格证书及其他相关质量证书。依据合同规定的技术条件、国家相关标准要求及验收依据,对各分系统的功能和主要技术指标进行初步验收,合格后发往买方现场; 热真空环境试验系统容器方式卧式立式容器有效真经Φ/m0.41.21.42.02.43~17容器有效长度/m0.51.51.93.046~32空载极限真空度/Pa1×10﹣5Pa5×10﹣5Pa温度范围/℃﹣180℃~300℃制冷方式液态制冷、制冷机制冷、气氮调温、浴油调温热流密度100W/m2~1800W/m2红外加热方式红外加热灯阵、红外加热笼辐照度100W/m2~2200W/m2辐照方式太阳模拟器、紫外辐照模拟器、光照环境模拟系统电源条件380V±7%/50Hz+N+G公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
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  • 航天航空GDY350.2 系列高低温箱(液氮制冷)型号:GDY200、GDY300、GDY350用途:适用于电子万能试验机液压万能试验机、电液伺服动静试验机等。可为高、低温拉伸、压缩、弯曲试验提供长时间、稳定的试验温度环境。主要构成:高低温箱包括:箱体、温控器、高温拉杆及夹具、制冷系统等。主要技术参数: 型 号GDY200GDY300高低温箱适用机型EM64系列EM65系列工作温度范围-70~+350℃风循环方式离心风机温度波动≤±1℃温度偏差≤±2℃温度均匀度≤2℃温控表精度0.2级升温时间≥5℃/min降温时间≥2℃/min制冷方式液氮制冷隔热保温材料硅酸铝保温绵内箱体尺寸D240×W200×H600 mmD320×W300×H600 mm外形尺寸D810×W360×H760 mmD890×W460×H760 mm加热功率1.5Kw2Kw液氮加热功率30W电源380V±10%
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  • 助蓝测试两槽式冷热冲击试验箱航空航天ZLHS-250-TL热冷拉力试验机,用于检测原材料构造或高分子材料,在一瞬间下经极高溫及极超低温的持续自然环境下能够承受的水平,藉以在最短期内内实验其热涨冷缩所造成的化学反应或物理伤害。合适电子器件、家用电器、车子、金属材料、有机化学、装饰建材、通信部件、国防科技、航天航空、电子芯片IC、IT等物理学性转变的检测的用处温度控制采用进口仪表,具有P.I.D自动演算的功能,人性化设计的操作方法,易学易用。冷热冲击试验箱独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。高低温湿热试验箱采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。高低温冲击试验箱主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。型号(CM)ZLHS-100-TLZLHS-250-TLZLHS-500-TLZLHS-1000-TL工作室尺寸(W*H*D)50*50*4060*75*5580*80*80100*100*100外型尺寸70*162*13880*185*148100*145*178120*210*198提蓝尺寸25*25*2540*40*4060*60*5092*92*50功率(-40℃)15(KW)17(KW)21(KW)24(KW)性能指标冲击范围A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-60℃~150℃温度误差高温室及低温室均±3℃温度波动高温室及低温室均±2℃/±0.5℃(恒温时)样品架承重30kg30kg50kg60kg控制系统控 制 器日本优易控精度范围设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃制冷系统德国进口谷轮半封闭水冷式压缩机组/法国原装“泰康”全封闭风冷复迭压缩制冷循环系统耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮温度转换时间≤15S温度恢复时间≤5min温度冲击方法垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱)公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
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  • 海克斯康航空航天航空工业质量在线研讨会
    近些年来,国内航空行业的技术发展迅猛,数字化技术和管理信息化成为该行业发展的主题。该讲座将同大家分享当前及将来很长一段时间内用于航空业主机厂总装、部装、技装及零部件制造环节的先进的数字化检测及装配解决方案,包罗激光跟踪仪、三坐标测量机、关节臂测量机、白光测量机及在机测量系统等先进测量技术的应用特点。   海克斯康航空航天航空工业质量全面解决方案在线研讨会4月2日举行,邀您参与! 会议地址http://www.hexagonmetrology.com.cn/channel/index-s.aspx
  • BOYI-2025系列试验机|走进清华大学航天航空学院
    清华大学应用力学教育部重点实验室作为全国重点学科力学的骨干研究基地,实验室承担了众多国家重大和重点科学研究和技术攻关项目,取得多项国家科技成果和人才培养奖。BOYI-2025系列试验机科学是发展的重要内在推动力,为进一步提升高校服务水平,深化校企合作关系。2024年3月11日,广州鲲鹏“BOYI-2025系列试验机”走进清华大学航天航空学院、清华大学应用力学教育部重点实验室,助力高校航空航天材料研究及教学与科研的有机结合。此次BOYI-2025系列试验机有幸进入清华大学,共同推进产学研合作,实现优势互补,合作共赢,共同为高质量发展加油助力。BOYI-2025系列是鲲鹏公司打造的最新一代国产高性能电子万能材料试验机,搭载鲲鹏完全自研的控制器和软件,具备卓越的控制能力和完美的操作体验,为广大客户提供优质的产品与服务。
  • 美国国家航天航空局(NASA)计划在宇宙空间站进行测序实验
    7月18日,美国国家航天航空局(NASA)将往国际空间站(ISS)运送下一批物资及科研设备,其中括含牛津大学的MinIon纳米孔测序设备。空间站的宇航员将利用其对细菌,病毒及小鼠的DNA进行测序,并将这些数据将传送回来,与地球上测得的结果进行比对。  MinIon纳米孔测序仪  约翰逊航天中心的微生物学家Sarah Wallace认为,目前来说,MinIon是唯一一个可以放心在宇宙空间使用的测序仪。她告诉记者,仪器的大小是它的优势之一,而且和Illumina以及Sanger法测序仪器不同的是,MinIon对于震动不敏感,另外耗电量也较小。  虽然,人们想对更多的微生物进行测序,但是MinIon在微重力的环境下工作的可靠性还需要进行确认。其中一个担忧是样品放入机器时会产生气泡,虽然这在地球上并不是什么大问题。放置样本的这一过程设计需要考虑到与航空工作环境相兼容。NASA还希望该系统可以满足在ISS上分析测序数据的需求。  Wallace希望MinIon在ISS的研究可以为地球上的研究者所用。ISS作为一个国际性的实验室, 如果这项研究可以进行, 那么该研究成果可以与整个学术界共享。  MinIon测序仪的其它应用  MinIon测序仪还有其他应用,Wallace的同事Aaron Burton一直在尝试着使用MinIon来探测其它星球。因为它与其它测序仪完全不同的工作机制,它可以主动寻找DNA,RNA和蛋白质,如果对纳米孔进行修饰,也许可以通过它来寻找不同种类的核酸。  Burton 说:“在我所了解的技术中,这是唯一一个可以用来寻找未知的仪器,我可以利用它找出一个样本中所有的细菌,而不像PCR,我需要知道特异性的引物,然后去寻找已知的序列。这项技术刚好满足了我们寻找未知序列的要求。”  NASA工作计划  NASA计划于7月18日将MinIon运往NASA极端环境任务操作间(NEEMO),这是一个水下工作站,位于弗罗里达Key Largo海岸线上。在这个模拟的宇宙工作站中,研究者和工程师也会进行同样的测序实验。其余科学家已经为在宇宙空间站的实验做好准备,确保仪器在空间站的工作与在地球一样。  Bruce Hammer是明尼苏达州中心大学磁共振研究所的教授,他曾建议开展针微重力环境下骨小体的组学研究。在NASA的电话会议上Hammer教授说,他们将会对7月18日运送到ISS的骨小体样本进行基因表达,蛋白表达,两种表达之间的关系以及骨小体新城代谢水平的研究。这项研究预计将于九十月份开始,宇航员会先解冻这些细胞。一旦该实验开始,他和他的同事将会对在ISS上得到的数据与地球上模拟微重力环境下得到的数据进行对比。

航天航空三综合试验箱相关的方案

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航天航空三综合试验箱相关的试剂

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  • 关于三综合试验箱的详细介绍

    关于三综合试验箱的详细介绍

    三综合试验箱是一款集合了温度、湿度、振动三功能的试验箱,可以满足用户多样化的使用需求并且还具备快速温变速率,使用户在做试验的时候可以更加的方便简单,并且这款三综合试验箱还可以根据用户的使用需求来定制可满足用户的不同要求。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101251421370355_1872_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  三综合试验箱可提供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等,做温湿度及振动综合应力筛选试验以便考核试品的适应性且三综合试验箱是由试验箱箱体,运动连接系统,控制、制冷/除湿、加热/加湿、风道等六大部分而构成,三综合试验箱主要适用于航天航空及电子通讯等行业可真实地反映产品在运输和使用中,对四周的温湿度变化,及振动的复合环境变化的适应性及产品缺陷,同时也是在新产品研制样机试验和鉴定方面必不可少的重要手段。  三综合试验箱功能完备并可随用户需求定制,购买了一台三综合试验箱就等于购买了几台,当然在使用三综合试验箱的时候也要注意日常的清洁保养这样才能使用的更为长久。

  • 【资料】航空、航天类期刊==学报及综合类

    序号http://61.164.36.250:8001/CSTJ/IMAGES/kanwu.gif 刊名ISSNCN核心期刊1北京航空航天大学学报1001-596511-2625/V★2南京航空学院学报1000-195632-1293/V★3南京航空航天大学学报1005-261532-1429/V★4实验流体力学1672-989711-5266/V★

  • 2012年世界科技发展回顾:航空航天篇

    2013年01月05日 来源: 中国科技网 作者: 本报国际部 航空航天 美国 无人机发展迅速;私营公司进入航天领域;火星表面曾有流水;黑洞“事件视界”被证实;太空存在大量蓝恒星。 毛黎(本报驻美国记者)波音公司由液态氢驱动的“幻影眼”新一代无人机在加利福尼亚沙漠中完成首次自主飞行。该机翼展约45米多,有效载荷约200公斤;采用形状记忆合金制成可变形机翼,新型激光充电系统,使其续航能力提高了24倍,飞行时间达48小时以上。 太空探索技术公司(SpaceX)的“龙”飞船搭乘“猎鹰9”号火箭升空,与国际空间站对接提供补给,拉开了私营企业进入航天领域的序幕,开启了美国后航天飞机时代,被美媒体高度评价为“人类航天的重要里程碑”。 科学家发现火星岩石中含有火星古老河床碎石,表明火星表面确曾有水流淌;对其土壤鉴定显示,火星土壤和夏威夷火山源周围的风化玄武岩土壤十分相似;而对大气分析后却未发现其中含有甲烷。由于地球大气中90%以上的甲烷由活体有机物制造,无甲烷的结果让期冀找到火星生命线索的科学家们颇为失望。 最新太阳内部等离子体运动核磁共振成像(MRI)图,显示了太阳如何将内部深处的热量传至表面,颠覆了人们对太阳热量传送的固有理解,并挑战了现有解释太阳黑子和磁场产生的理论。 天文学家对一个50亿光年外的类星体的核心区域进行了比人类视觉效果精细200万倍的高分辨率拍摄,发现其中藏着一个超大质量黑洞,并首次获得黑洞“事件视界”存在的直接证据。 科学家在仙女座M31星系中发现大量罕见蓝色恒星,围绕着仙女座螺旋星系附近一个相当于一亿个太阳质量的超大质量黑洞。 根据望远镜观测和计算机模拟,科学家推断银河系将和其邻居仙女座星系在40亿年后发生碰撞,合并成一个椭圆形星系。 研究人员通过分析南极望远镜最新数据,对大爆炸之后第一代大质量星系开始形成和持续的时间进行了更明确界定,判定它从宇宙2.5亿岁开始,持续了不到5亿年。 此外,还有罗希-X射线时变探测器卫星和甚长基阵射电望远镜记录了黑洞进入银河系并开始发射超快气体的爆发过程;广域红外巡天望远镜发现宇宙中存在上百万个尘埃弥漫的黑洞,约有1000个处于迄今发现的最明亮星系中;银河系包在一团巨大的热气晕中,整个热气晕跨越数十万光年,质量相当于银河系中所有恒星质量的总和;哈勃望远镜首次探测到宇宙早期形成的古老螺旋星系BX442,距今约107亿年,比通常发现的螺旋星系早了几十亿年。 俄罗斯 这一年,航天领域虽然完成了大量发射任务,但也遭遇了多次发射失败,航天主管部门和航天企业内讧,被迫改革。 张浩(本报驻俄罗斯记者)1月15日,俄罗斯近15年来发射的首个自动星际站在升空两个多月后坠毁,该星际站原本用来从火星卫星上运回土壤样品。由此事故,拉开了俄罗斯航天“被动”改革的大幕。 8月7日,搭载“特快列车-MD2”和“电信-3”两颗通信卫星的俄罗斯“质子-M”运载火箭升空后入轨失败,导致两颗价值不菲的通讯卫星沦为太空垃圾。 9月10日俄联邦政府召开了“保证航天装备质量和可靠性的政府会议”,提出成立政府工作组。11月26日,再次召开了关于俄航天领域改革的政府会议,提出了扩大俄罗斯航天署权力和职能,在火箭航天领域扩大现有的一体化机构、成立新机构、划分营利性和非营利性机构等建议,最终改革方案可能在2013年出台。 尽管俄罗斯航天管理机制备受指责,但在2012年仍取得了一些进展。8月,一艘名为“进步M-16M”的货运飞船与国际空间站实现快速对接,仅用6小时就完成了过去需要两天的向空间站运送物资的任务。 11月,俄罗斯太空空间监控系统总设计师对媒体透露,正在研制太空垃圾和危险小行星的追踪系统,将用于抵御近地空间的太空垃圾威胁,预警地球可能遭遇的小行星和彗星危险。 俄主管军工的副总理德米特里·罗戈津于6月指出,尽管俄罗斯是主要的航天器发射国,但在航天服务市场的实际市场份额却不足3%,俄打算制定长期民用航天活动发展计划。 英国 范堡罗航展成年度盛事;纪念首颗卫星发射50周年;启动空间合作创新团队计划;鼓励参与国际航空航天合作。 刘海英(本报驻英国记者)7月9日至15日,两年一度的范堡罗国际航空航天展顺利举行,来自全球39个国家的1506家飞机与发动机制造商、机场、导航服务提供商等在展会上展出了航空航天领域的最新研发成果,成交订单总额超700亿美元,成为2012年英国航空航天领域的一大盛事。 1月,英国第四个技术与创新中心——卫星应用技术与创新中心宣告成立,将成为英国卫星通讯、传播、定位和观察等产品和服务商业化开发的重要支撑。 2012年是英国设计和运营的第一颗卫星Ariel 1发射50周年。英空间局于4月启动了为期一年的系列纪念活动。 5月,英政府宣布将投资6000万英镑建立英国空气动力学中心。研究活动主要围绕支持环境新技术与更加环保的飞机展开,同时致力于识别和开发最新技术,确定重点支持领域,以保持英国在世界航空市场的竞争地位。 7月,英空间局启动了“空间合作创新团队”计划,旨在推动空间创新与经济增长,每个入选团队可获得50万英镑的资金并可利用位于哈维尔国际空间创新中心(ISIC)的先进设备开展研究工作。此外,还向爱丁堡大学等8家研究机构投入850万英镑经费,支持其参与欧洲空间局的“欧几里得卫星”计划。 德国 通过双雷达卫星基本生成地球大陆块的数字高度模型;参与完成了欧空局第三艘自动转移飞行器运送货物到国际空间站的任务。 李山(本报驻德国记者)经过一年多日夜不停的工作,德国雷达卫星TanDEM-X和TerraSAR-X组合基本完成了除南极洲以外的大部分地球陆地表面的测量,预计2013年可获得完整世界范围、连续的和同类的地形模型,高度信息的精度小于2米。该项目所获的高精度3D地球数字模用途广泛,例如ZKI(基于卫星的危机信息中心)、GMES(全球环境安全监视)和GEOSS(地球综合观测系统)等。 3月,德国参与的欧空局第三艘自动转移飞行器(ATV)发射升空,并顺利与国际空间站对接。它运送了6960千克货物到国际空间站,在轨运行6个月,最后带走了1.2吨的垃圾。自动转移飞行器的成功使欧洲增强了自主进入太空的能力,欧空局于11月宣布将建造一艘ATV衍生服务舱,为NASA的“猎户座”(Orion)提供服务。 6月,德国航空航天中心进行了“锐边飞行试验”(SHEFEX-II)第二阶段的试验,获得了大部分所需要的数据。“锐边飞行试验”(SHEFEX)以及后继研发的具有再入和重复使用功能的航天飞行器REX FREE Flyer是德国独立迈向太空的重要一步。 德国新型概念飞机项目(NACRE)取得新进展,开发出一种全新的“飞行翼”飞机,可使飞行阻力和油耗显著降低,减轻对环境影响。德国航空航天中心的无人小直升飞机ARTIS(智能系统的自主旋翼机试验台)投入使用;测试了新研发的头盔显示器(HMD),它将有助于直升飞机飞行员在特殊状况下安全着陆;发布了一套可同时满足气动弹性力学、空气动力学、客舱布局等多领域计算和模拟需求的统一软件,使飞机设计中高度复杂的计算大大简化。 10月,欧洲再次发射两颗“伽利略”卫星,由4颗卫星组成迷你卫星星座,可满足导航定位验证的最低要求,这是该导航系统向2015年开始提供服务迈出的重要一步。 运载火箭方面,德国在11月获准和法国同样的份额参与阿丽亚娜5ME计划,进而将进一步发展在空间运输方面的能力。该计划将与阿丽亚娜6的研究计划平行进行,以确保欧洲在全球发射运营市场的成功地位。 法国 欧洲小型运载火箭“织女星”成功首飞;欧洲航天局接纳波兰为成员国;阿丽亚娜火箭成功发射两颗通信卫星。 李钊(本报驻法国记者)2月13日,欧洲小型运载火箭“织女星(Vega)”携带9颗卫星,从法属圭亚那库鲁航天发射中心发射升空,取得首发的圆满成功。 9月14日,总部设在巴黎的欧洲航天局宣布,接纳波兰成为欧航局第20个成员国。波兰以成员国身份参加11月举行的欧航局部长级会议。 9月17日,欧洲第二颗极地轨道气象卫星Metop-B搭乘俄“联盟”运载火箭,从拜科努尔发射场发射升空。Metop-B卫星是欧航局和欧洲气象卫星组织联合研制的Metop三颗气象卫星中的第二颗,将运行在离地面约810千米的极地轨道,接替首颗卫星Metop-A为天气预报和大气监测等收集数据。 9月28日,欧洲阿丽亚娜5型火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,将两颗通信卫星——欧洲卫星公司的阿斯特拉2F通信卫星和印度空间研究组织的GSAT-10通信卫星送入轨道。阿斯特拉2F卫星发射后将运行在东经28.2度地球

航天航空三综合试验箱相关的耗材

  • 恒定低温试验箱航天、航空、信息、电子、仪器仪表
    C系列标准型恒定低温试验箱 特点 C系列是标准型恒定低温试验箱 ●操作简单易学,功能强大; ●具有2重PID控制功能,自动调整、线路损坏报警、传感器断线报警; ●独特送风循环设计,温度分布均匀性佳; ●具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品 用途 该系列产品广泛用于航天、航空、信息、电子、仪器仪表等行业电工产品、材料、零部件设备的寒冷试验及低温储存。 执行与满足标准 1.GB10589-89 低温试验箱技术条件 2.GB11158-89 高温试验箱技术条件 3.GB2423.1-89 试验A 4.MIL-STD-810F美军标 型  号 C系列标准型恒定低温试验箱 RC-80 RC-150 RC-225 RC-408 RC-800 LC-80 LC-150 LC-225 LC-408 LC-800 SC-80 SC-150 SC-225 SC-408 SC-800 温度范围 -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ 温度波动度 ± 0.5℃ 温度偏差 ± 2℃ 升温时间 -20℃~+100℃约 80分钟 -40℃~+100℃约 90分钟 -70℃~+100℃约 90分钟 降温时间 +20℃~-20℃约 60分钟 +20℃~-40℃约 70分钟 +20℃~-70℃约 90分钟 内空尺寸(mm) 80型400× 500× 400 150型500× 600× 500 225型500× 750× 600 408型600× 850× 800 800型1000× 1000× 800 外形尺寸(mm) 80型400× 500× 400 150型500× 600× 500 225型500× 750× 600 408型600× 850× 800 800型1000× 1000× 800 功率(KW) 2 3 3.5 5 7 2.5 4.5 5 6.5 8 5.5 6.5 7 7.1 10 电源 220V 50HZ        380V 50HZ 冷却方式 风冷或水冷 制冷机组 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 控制器 进口智能温湿度控制器 加热器 镍铬合金电加热器 外壳材料 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 内壁材料 SUS304优质不锈钢板 隔热材料 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 标准配置 &phi 50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 选配部件 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 试验方法标准 GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 备注 内、外形尺寸标注为:宽W× 高H× 深D;降温时间为:环境温度20℃空载时测得.
  • 高低温试验箱仪表
    高低试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标。 高低温试验箱参照标准: GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》; GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》 以及其它相关标准的要求,可进行各种高低温环境试验
  • 恒温恒湿试验箱|温湿度传感器源自进口
    一、深圳高低温试验箱使用说明:高低温交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温环境下,检测其各性能指标。 二、深圳高低温试验箱技术参数 1.内箱尺寸: 400× 500× 400 400× 500× 600 500× 750× 600 1000× 800× 1000 1000× 1000× 1000 2.电子高低温试验箱性能指标 温度范围 1)-20℃~100℃ 2) -40℃~100℃ 3)-60℃~150℃ 4)-70℃~150℃ 3.波动/均匀度 &le ± 0.5℃/&le ± 2℃ 4.温度偏差 +2、-3%R.H 5.升温时间 0℃~100℃约35min 6.降温时间 100℃~0℃约40min 7.温湿度运行控制系统 控制器 进口微电脑温湿度集成控制器 8.精度范围 设定精度:温度± 0.1℃、湿度± 1%R.H,指示精度:温度± 0.1℃、湿度± 1%R.H 9.温湿度传感器 铂金电阻PT100&Omega /MV 10.加热系统 全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器 11.定时范围 1~9999min 12.制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国&ldquo 泰康&rdquo /全封闭风冷复迭压缩制冷方式 13.循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 14.电子高低温试验箱 三、深圳高低温试验箱特点 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 电子高低温试验箱箱体左侧配直径30mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)。 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 控制系统 温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
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