盐雾腐蚀测试主要用于评估产品在潮湿含盐环境下的耐腐蚀性能,对于一些在户外或者沿海地区使用的产品而言,此项测试尤为重要。联华检测在进行盐雾腐蚀测试时,会使用盐雾试验箱,将产品放置其中,通过向试验箱内喷射盐雾,模拟潮湿含盐的环境。依据产品的使用环境和标准要求,设定盐雾浓度、温度、湿度以及测试时间等参数。例如,对于汽车零部件,模拟汽车在沿海地区行驶时可能面临的盐雾环境,测试零部件是否会出现腐蚀现象。通过盐雾腐蚀测试,企业能够了解产品在特定环境下的耐腐蚀能力,进而改进产品的防护设计或者材料选择,提高产品的可靠性和使用寿命。振动测试关联环境可靠性测试,用传感器监测设备在盐雾环境下的振动。金山区可靠性测试平台
温度循环测试主要模拟产品在实际使用中经历的温度剧烈变化。测试过程中,让产品在高温与低温环境间循环切换,例如从 - 40℃升温至 85℃,每个温度阶段保持一定时长,循环次数依据产品标准确定,可能是 50 次、100 次等。在每次循环的温度稳定阶段,检测产品功能与性能。以车载电子设备为例,在进行温度循环测试时,经过多次循环后,设备的显示屏出现花屏现象,经拆解分析,是显示屏与主板连接的排线在热胀冷缩作用下,部分线路出现断裂,这反映出排线的材料与结构设计需优化以适应温度变化。通过温度循环测试,企业能够提前发现产品在温度变化环境下可能出现的问题,优化产品设计,提高产品的可靠性。杨浦区汽车极端温度可靠性测试报价冲击测试融合环境可靠性测试,模拟极端温度冲击,检测工程机械抗冲击能力。
光伏组件大多安装在户外,长期经受高温、高湿环境的考验,湿热耐久性成为影响其发电效率和使用寿命的重要因素。联华检测为光伏行业提供专业的湿热耐久性测试服务。测试时,将光伏组件放置于大型恒温恒湿试验箱内,依据光伏组件实际使用的恶劣环境条件,精细设置试验箱内的温度和湿度参数,如温度 85℃、相对湿度 85%,并保持该环境条件持续一定时间,通常为 1000 小时甚至更长。在测试过程中,联华检测使用专业的光伏参数测试设备,定期对光伏组件的关键性能参数进行测量。例如,测量光伏组件的开路电压、短路电流、最大功率点电压和电流等,通过计算这些参数的变化情况,评估光伏组件在湿热环境下的性能衰减程度。同时,使用红外热像仪监测光伏组件表面温度分布,检查是否存在局部过热等异常情况;通过外观检查,查看光伏组件的封装材料是否出现发黄、脆化、起泡,以及电池片与封装材料之间是否出现脱层等现象。曾有一批光伏组件在经过 1000 小时湿热耐久性测试后,最大功率输出下降了 10%,红外热像仪检测发现部分区域温度异常升高,外观检查发现封装材料出现明显的发黄、脆化现象。
跌落测试:跌落测试主要模拟消费电子产品在日常使用中可能受到的跌落情况,以此检测产品的抗跌落能力。联华检测在进行跌落测试时,根据产品的类型和使用场景确定跌落高度、跌落角度以及跌落次数等参数。例如,对于手机、平板电脑等手持设备,通常模拟其从正常使用高度意外跌落的情况。将产品放置在跌落试验机上,按照设定的参数进行跌落试验。在每次跌落后,检查产品的外观是否有损坏,功能是否正常,如屏幕是否破裂、按键是否失灵、内部零部件是否松动等。跌落测试结果能够帮助企业改进产品的外壳设计、内部结构布局以及缓冲材料的选择,提高产品的抗跌落性能和可靠性。完善质量控制体系贯穿测试全程,确保测试服务高质量。
金属材料氢脆敏感性测试:金属材料在加工、使用中,尤其在电镀、酸洗等表面处理工艺及含氢环境里,易吸收氢原子产生氢脆现象,使材料韧性和强度下降,严重时导致材料突然断裂,引发安全事故。广州联华检测为金属材料生产企业、机械制造企业等提供专业金属材料氢脆敏感性测试服务。测试时,根据金属材料种类、应用场景及相关标准要求,选择合适测试方法。对高强度钢这类对氢脆敏感的材料,常采用慢应变速率拉伸试验(SSRT)。将预处理(模拟实际加工过程中氢吸收步骤)后的金属材料试样装在慢应变速率拉伸试验机上,以缓慢恒定速率对试样施加拉伸载荷,同时精确测量试样拉伸过程中的应力、应变数据。通过分析应力 - 应变曲线变化,并与未进行氢处理的标准试样对比,评估金属材料氢脆敏感性。比如在对某航空发动机关键零部件用高强度合金钢进行氢脆敏感性测试时,发现经模拟电镀含氢环境处理后的试样,断裂伸长率明显降低,断口呈现典型氢脆断裂特征。联华检测为企业提供详细测试报告,分析氢脆产生原因,给出改进建议,如优化电镀工艺减少氢吸收、采用合适去氢处理方法等,帮助企业提高金属材料在含氢环境下的可靠性,保障产品安全使用。船舶动力与推进系统部件经双测试,保障复杂海况与环境航行稳定。崇明区温度可靠性测试平台
数据管理系统分析机械测试数据,评估可靠性,找关键影响因素。金山区可靠性测试平台
压缩测试:压缩测试用于检测产品在受压情况下的变形和破坏情况。联华检测运用压缩试验机开展此项测试,将产品或材料试样放置在试验机的上下压板之间,然后通过试验机缓慢施加压力。在施加压力的过程中,利用位移传感器和压力传感器实时测量产品的变形量和所承受的压力。通过分析压力与变形量之间的关系,能够了解产品在受压时的力学性能,判断产品是否会因受压而出现变形、破裂等问题。例如,对于建筑材料中的砖块,通过压缩测试评估其抗压强度,确保在建筑施工中能够承受相应的压力。压缩测试结果能够为产品的质量控制和性能改进提供数据支持,帮助企业提高产品在受压环境下的可靠性。金山区可靠性测试平台