在箱式紫外老化箱的性能考量中,灯管配置是影响试验均匀性的关键因素。“双灯管" 与 “多灯管" 这两种常见配置,因灯管数量与布局差异,对箱内紫外辐射分布及试验均匀性产生显著不同的影响。 
双灯管配置相对简洁,通常呈对称分布于老化箱两侧。这种布局在小型或对均匀性要求相对不高的试验中具有一定优势。当灯管正常工作时,在靠近灯管的区域能形成较强的紫外辐射场,理论上可实现一定程度的均匀照射。但受限于灯管数量,其辐射范围有限,箱内中心与边缘区域容易出现辐射强度落差。以边长 60 厘米的老化箱为例,双灯管配置下,中心区域辐射强度可能比边缘区域低 20% - 30%,这会导致放置于不同位置的材料样品,接受的紫外辐射剂量不均,试验结果产生偏差,尤其对于大面积样品或对辐射均匀性敏感的材料测试,双灯管配置难以满足高精度要求。

多灯管配置则极大改善了试验均匀性。多灯管通常采用矩阵或交错排列方式,如常见的 6 灯管、8 灯管布局。这种设计增加了辐射源数量,拓宽了辐射覆盖范围,有效减少了辐射盲区。以 8 灯管配置的老化箱为例,灯管均匀分布于箱顶与两侧,通过合理的光学设计与反射装置配合,可使箱内辐射强度的均匀度提升至 ±10% 以内。多灯管间的辐射相互补充,在箱内形成更均匀的辐射场,无论是中心区域还是边缘位置,材料样品所接受的紫外辐射剂量趋于一致,从而确保不同位置的样品在相同条件下老化,试验结果的重复性与可比性大幅提高。对于需要精准模拟自然紫外辐射环境、对材料老化均匀性要求严苛的科研与工业应用场景,如航空航天材料、汽车涂料的耐候性测试,多灯管配置成为。

此外,多灯管配置在灯管老化后的均匀性维持方面也更具优势。当部分灯管因老化出现辐射衰减时,其他灯管仍能维持箱内整体辐射水平,降低因单根灯管性能变化对试验均匀性的影响,保障测试结果的稳定性。综上所述,多灯管配置凭借其在辐射覆盖、强度均匀性及老化稳定性等方面的优势,对提升箱式紫外老化箱的试验均匀性具有显著作用,能更好地满足复杂、高精度的材料老化测试需求。