L'impact de l'environnement à basse pression sur les équipements est multidimensionnel, y compris l'impact mécanique direct de la différence de pression provoquée par une pression réduite, l'impact de la densité de l'air réduite sur la dissipation thermique et la poussée des équipements électriques et l'impact des performances électriques des équipements électriques, l'impact supplémentaire de différence de pression causée par des dommages aux joints et des effets nocifs sur les substances volatiles.

(1) Destruction directe des produits de scellement avec coques
Sous l'action d'une basse pression, la différence de pression interne et externe entraînera directement des dommages à la coque, et l'existence d'une différence de pression entraînera également des dommages au joint.
(2) entraînant une forte augmentation de la température des produits de dissipation thermique
Le soi-disant produit de dissipation thermique fait référence à l'échantillon de test présentant une différence de plus de 5 degrés entre la température du point chaud de surface et la température ambiante une fois que la température de l'échantillon de test atteint la stabilité dans des conditions d'air libre (quand il n'y a pas de circulation d'air forcée) et la pression atmosphérique spécifiée (86 KP).
(3) Endommager le produit d'étanchéité
La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du produit d'étanchéité provoque une force allant de la haute pression à la basse pression, et la coque du produit d'étanchéité supportera cette force. Généralement, la plupart des produits sont fabriqués et scellés dans des zones planes, et la pression à l'intérieur du produit est généralement équilibrée avec la pression atmosphérique locale une fois scellée. Lorsque le produit est utilisé à haute altitude ou en altitude, en raison de la réduction de la pression atmosphérique autour du produit, la coque du produit et le corps du joint seront soumis à une force dirigée vers la coque, ce qui peut déformer la coque et endommager le joint. entraînant une défaillance du produit. Parfois, le sceau est brisé, ce qui entraîne de l'humidité dans la cavité du produit, de sorte que le produit est endommagé à cause de l'humidité.
(4) Conduire à la perte de substances volatiles
La diminution de pression abaissera le point d’ébullition du liquide, et pour les liquides qui ont une pression de vapeur saturée élevée dans des conditions atmosphériques normales au niveau de la mer, la basse pression les fera s’évaporer ou même bouillir.
L’huile ou la graisse lubrifiante entre dans la catégorie ci-dessus. Les molécules contenues dans le liquide s'échapperont de la surface du liquide et pénétreront dans l'air ambiant après avoir gagné une certaine quantité d'énergie. Ces molécules entreront en collision avec les molécules d’air dans l’atmosphère, et certaines reviendront s’écraser sur la surface du liquide et se lieront. Ce processus d'évaporation est un processus d'équilibre. Lorsque la pression atmosphérique diminue, la densité de l'air diminue, la probabilité que des molécules de volatilisation liquide pénètrent dans l'air est réduite et la probabilité d'être repoussées à la surface du liquide est également considérablement réduite. Par conséquent, dans des conditions de basse pression, la vitesse de volatilisation du liquide sera considérablement augmentée. La réduction de la pression accélérera la volatilisation de l’huile lubrifiante (ou de la graisse), ce qui entraînera une friction accrue des pièces mobiles et une abrasion accélérée de la surface des pièces mobiles.
Les plastifiants contenus dans les matières organiques accéléreront également la volatilisation en raison de la réduction de la pression atmosphérique. La volatilisation du plastifiant provoque le vieillissement de la matière organique et modifie ses propriétés mécaniques ou électriques.
Les volatiles peuvent également contaminer les produits et les objets environnants, entraînant une contamination, voire une corrosion des produits ou des objets.
librairiechambre d'essai basse pression
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| Modèle de produit | A-1000 |
| Plage de température | -40 degré à +150 degré |
| Plage d'humidité | 20 % ~ 95 % (plus de 50 Kpa peuvent être contrôlés) |
| Fluctuations de température | Inférieur ou égal à ±0,5 degrés |
| Écart de température | Inférieur ou égal à ±2,0 degré |
| Uniformité de la température | Inférieur ou égal à 2,0 degrés (sous pression normale et sans charge) |
| Taux de chauffage | 3 degrés/min |
| Vitesse de refroidissement | 2 degrés/min |
| Plage de pression | Pression atmosphérique à 0,5 kPa |
| Déviation de pression | ± 2Kpa |
| Temps de dépressurisation | Pression atmosphérique à 0.5k Inférieure ou égale à 30 min |
| Enceinte sous pression | Acier au manganèse, traitement de surface par pulvérisation |
| Système de vide | Pompe à vide, vanne de régulation de pompage d'air, vanne de régulation de gonflage |
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