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Cassification
单灯管设计在结构上相对简单,灯管位于试验箱顶部或一侧,通过反射板等辅助装置将紫外线反射至样品表面。其优势在于光路相对单一,在较小尺寸的试验空间内,若灯管功率分布均匀,理论上可实现一定程度的均匀照射。例如,部分小型单灯管试验箱,针对尺寸较小的样品(如手机零部件、小型电子元件)进行测试时,通过精心设计的抛物面反射板,能将灯管发出的紫外线较为均匀地反射到样品上,在特定区域内可使辐照均匀性误差控制在 ±8% 左右。然而,随着试验空间增大或样品尺寸多样化,单灯管的局限性便凸显出来。由于仅依靠单一光源,距离光源较远的区域或形状不规则的样品,难以获得均匀光照,容易出现边缘区域辐照强度明显低于中心区域的情况,导致测试均匀性变差。
多灯管紫外线老化试验箱通常采用矩阵式或对称式布局,灯管分布在试验箱的两侧或顶部多个位置。以常见的八灯管试验箱为例,灯管呈两排对称分布,通过精确计算灯管间距(一般为 70mm 左右)以及与样品的距离(约 50mm),配合高效的反射板和漫射装置,能够营造出更为均匀的辐照环境。在大型试验箱中,多灯管设计能有效覆盖更大空间,减少光照死角。例如在汽车零部件、建筑材料的老化测试中,多灯管试验箱可使大型样品表面的辐照均匀性误差控制在 ±5% 以内。此外,多灯管系统在灯管老化过程中也具有一定优势。当部分灯管出现衰减时,其他灯管仍能维持整体辐照强度,通过合理的控制系统,可对各灯管进行单独监测与调节,进一步保障测试均匀性的稳定性。
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