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08 de Outubro, 2022 821 Visualizações Autor: Saeed, Hamza

Como uma câmara de teste de névoa salina é usada para garantir a durabilidade

I. Câmara de teste de névoa salina |
Teste de pulverização de sal simula um ambiente salino corrosivo no laboratório. Ele é usado para acelerar o teste da capacidade dos revestimentos de superfície para resistir à corrosão do ar. É um dos procedimentos de teste mais antigos usados ​​no negócio de revestimentos HVAC-R e, como tal, é frequentemente referido ao selecionar revestimentos HVAC-R.

câmara de teste de spray de sal

Câmara de teste de spray de sal YWXQ-010

II. Uso de câmaras de teste de pulverização de ripas
A câmara de teste de spray de sal é utilizado de duas maneiras para desenvolver e testar revestimentos HVAC-R e radiadores. Teste de pulverização de sal é utilizado como um teste de resistência à corrosão autônomo, bem como um componente ISO 12944-9 (anteriormente conhecido como ISO 20340). O método de névoa salina é tratado da mesma forma para ambos os testes, de acordo com ASTM B-117. Para começar, pequenos painéis (geralmente 35 ou 46 polegadas de comprimento) são criados com o revestimento a ser avaliado. As bordas e as costas dos painéis geralmente são protegidas com fita adesiva. O painel é então “escrito” com uma ferramenta afiada para criar um arranhão através do revestimento até o substrato de metal.

O painel preparado é então colocado dentro do gabinete de teste. Os racks no gabinete mantêm os painéis no lugar conforme definido pela ASTM B-117, inclinados para trás de 15 a 30 graus em relação à vertical. O gabinete é então fechado e um atomizador fornece uma solução salina a 5% a uma taxa e temperatura constantes. A névoa salina é lançada para cima, fazendo com que as gotas caiam e se depositem nos painéis.

Depois disso, os painéis de teste serão verificados regularmente e o gabinete de névoa salina será monitorado para verificar se ele funciona adequadamente durante o teste. Durante essas breves avaliações do painel, é estabelecido se o teste continua conforme planejado ou se o revestimento dos painéis de teste está se degradando prematuramente. Embora cada laboratório seja um pouco diferente, o teste principal é como explicado acima.

Há um gabinete com leitura digital que exibe o total de horas de operação do gabinete de teste, bem como alarmes que nos informarão sobre várias coisas vitais, como se o nível da solução salina cair abaixo de um determinado nível. Essas características são significativas, pois alguns testes de névoa salina são excessivamente longos. Algumas câmaras foram testadas por 6,000 horas ou mais contra ASTM B-117. Isso é 250 dias (ou um pouco mais de 8 meses) de spray de sal contínuo.

Embora tanto ASTM B-117 quanto ISO 12944-9 sejam usados ​​para quantificar a proteção contra corrosão, os dois testes apresentam grandes variações. Em contraste com o B-117, que é um teste estático isolado de névoa salina, a ISO 12944-9 é um teste cíclico no qual os painéis são testados por 72 horas de exposição aos raios UV, 72 horas de névoa salina e 24 horas de congelamento (para um total de 168 horas / uma semana). Este ciclo (UV / névoa salina / congelamento) é repetido por um total de 4,200 horas durante um período de 25 semanas. Embora nenhum teste simule um ambiente externo genuíno, a ISO 12944-9 se assemelha aos ciclos climáticos severos aos quais os dispositivos HVAC-R são frequentemente submetidos no mundo real.

Considerando isto, a SSPC (The Society for Protective Coatings) concluiu que “a combinação corrosão/intemperismo é uma melhoria significativa em relação ao teste tradicional de névoa salina (ASTM B117) em termos de acelerar a reprodução da corrosão atmosférica. Estudos mostram que ASTM-B117 o teste de névoa salina não reflete com precisão as condições ambientais do mundo real. Esses estudos ajudam a aprender mais sobre as diferenças entre esses dois testes e por que avaliamos de acordo com a ISO 12944-9.

Uma vez que a quantidade necessária de exposição para ASTM B-117 ou ISO 12944-9 tenha sido atingida, o laboratório analisará o painel quanto ao grau de formação de bolhas, grau de ferrugem e fuga do rabisco. Os resultados são documentados e compartilhados nas Fichas Técnicas. Esses resultados são a base para as horas de teste indicadas nessas Fichas de Dados Técnicos.

III. Instalando e configurando uma câmara de névoa salina
1)Como desembalar sua câmara de sal
Ao abrir a embalagem, tenha cuidado. Embora a cobertura translúcida comumente usada nas câmaras de névoa salina Lucite seja bastante resistente, o transporte pode ser difícil o suficiente para causar danos. Verifique sua câmara de névoa salina em busca de rachaduras que possam ter se desenvolvido durante o transporte. Se você observar uma fratura ou lasca no Lucite, entre em contato com o fabricante imediatamente. Uma rachadura, como o para-brisa de um veículo, pode se expandir com o tempo. Encontre uma superfície dura e nivelada com bastante fluxo de ar para servir como sede da câmara de névoa salina. Deve haver espaço suficiente ao redor da câmara em uma área bem ventilada.

2) Requisitos de energia e serviços públicos
Os painéis elétricos e a câmara vêm totalmente cabeados e prontos para uso. Lembre-se de que, na maioria das circunstâncias, a fonte de alimentação deve ser aterrada. Você também precisará de um fornecimento consistente de água. Notavelmente, as câmaras de névoa salina requerem o uso de água destilada (desmineralizada). Antes de usar água da torneira não tratada em sua câmara, sempre use um cartucho desmineralizador.
Embora a quantidade de água consumida por uma câmara varie de acordo com o tipo, aqui está uma fórmula para ajudar a determinar a capacidade de uma câmara.

3)cartucho desmineralizador
Capacidade em galões = 1600 grãos TDS/17.12 ppm.
Quando três quartos dos pellets tiverem mudado para sua cor original, esse cartucho deve ser substituído.

XNUMX. Montagem do bocal de pulverização de sal
1) bocal de pulverização
Câmaras de pulverização de sal vem com um bico atomizador, mas se você precisar substituí-lo, provavelmente precisará fazer o seguinte:
Tape todas as juntas com uma tira larga de um quarto de polegada de fita de Teflon. Evite permitir que a fita penetre no tubo. A fita deve ser aplicada a pelo menos duas a três roscas de distância da extremidade do tubo. Aparafuse o bocal do tubo de acrílico de um quarto de polegada no orifício com fita adesiva no interior da câmara, mantendo quaisquer itens estranhos fora. Você deve ser capaz de apertá-lo com a mão com facilidade.

Aperte o bico com a mão de modo que o spray fique apontado para a frente da câmara e o outro orifício colado no bico aponte para baixo. Aperte o longo tubo rosqueado de acrílico de um quarto de polegada até que ele se encaixe perfeitamente no orifício com fita adesiva na parte inferior do bico. (Este tubo é conhecido como tubo sifão.) Coloque a peneira de malha de náilon sobre a extremidade oposta do tubo sifão e prenda com elásticos. Anexe um específico MIL-STD-202 ou filtro MIL-STD-810 até a extremidade do tubo sifão, se for utilizado. Termine colocando a tampa do reservatório de sal em cima do reservatório de sal.

V. Ventilação da Câmara de Pulverização Salina
Deve ser esvaziado para evitar contrapressão dentro da câmara. Instale um tubo não corrosivo de três quartos de polegada da câmara de exaustão para um local fora do prédio ao construir a câmara. Para evitar armadilhas de líquido, este escape deve ser o mais curto possível, reto e levemente inclinado para baixo da câmara. Também deve ser protegido do vento e das correntes de ar. Embora uma mangueira flexível seja uma alternativa, você deve ter cuidado para que ela não caia em porções, causando aprisionamento de líquidos. Uma linha de duas polegadas deve ser utilizada se o comprimento do seu escapamento exceder 10 pés.

Se o seu tubo deve escapar pelo teto, utilize um encaixe em T em vez de um cotovelo. Alinhe o T para que uma linha de queda de 18 polegadas e um dreno possam ser adicionados para manter sempre a linha de exaustão livre.

VI. Fornecimento de ar da câmara de spray de sal
Uma câmara de névoa salina requer ar comprimido limpo e isento de óleo e possui uma válvula de “ar” na extremidade traseira da câmara. O fluxo de ar comprimido SCFM varia tipicamente de 1.5/0.71 (litros/s) a 4.0/1.89. Dependendo do modelo, a pressão PSIG varia de 6 a 10.
Sua câmara de pulverização de sal agora deve estar totalmente operacional. Durante a operação, as câmaras de teste de névoa salina podem manter duas temperaturas altamente exatas, o que é crítico para concentração consistente de névoa salina e cobertura do item de teste. A área de teste interna é mantida a 35°C (95°F), enquanto o compartimento externo é mantido a 45.5°C (113.9°F).

O volume de trabalho é definido como um décimo do comprimento de cada eixo em direção ao centro da câmara de teste. Essas medições mínimas dependentes do tamanho definem o volume dentro da câmara de teste exposta à uniformidade de temperatura de alta precisão. O gradiente de temperatura e a variação de temperatura no espaço são as duas médias que compõem a uniformidade de temperatura. A diferença média entre a temperatura operacional no meio da câmara de teste e vários lugares diferentes ao redor da câmara é chamada de variação de temperatura no espaço.

O gradiente de temperatura é a diferença média nas temperaturas de operação entre os pontos discricionários da câmara de teste. LISUN garante que seus dispositivos serão avaliados em circunstâncias ambientais consistentes, confiáveis ​​e repetíveis.
O volume de trabalho é definido como um décimo do comprimento de cada eixo em direção ao centro da câmara de teste. Essas medições mínimas dependentes do tamanho definem o volume dentro da câmara de teste exposta à uniformidade de temperatura de alta precisão.

O gradiente de temperatura e a variação de temperatura no espaço são as duas médias que compõem a uniformidade de temperatura. A diferença média entre a temperatura operacional no meio da câmara de teste e vários locais arbitrários diferentes ao redor da câmara é chamada de variação de temperatura no espaço. O gradiente de temperatura é a diferença média nas temperaturas de operação entre os pontos discricionários da câmara de teste. LISUN garante que seus dispositivos serão avaliados em circunstâncias ambientais consistentes, confiáveis ​​e repetíveis.

VII. Equipamento de pulverização de sal
As câmaras de teste de névoa salina incluem um bico de atomização para testar a especificação MIL-STD-19500B 40.8. O bico atomizador garante que a solução salina seja introduzida uniformemente e na concentração adequada no ambiente de teste.

VIII. O que testar com câmaras de teste de névoa salina?
• Superfícies de fosfato (com a seguinte tinta/primer/laca/preventivo de ferrugem)
• Chapeamento com zinco e ligas de zinco (veja também galvanoplastia)
• Cromo, níquel, cobre e estanho galvanizado
• Revestimentos que não são aplicados eletroliticamente (como revestimentos de flocos de zinco)
• Revestimentos naturais
• Revestimentos para pintura

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VIII. Perguntas frequentes
1) O que exatamente é uma câmara de teste de névoa salina?
A Câmara de Teste de Pulverização Salina é um equipamento de teste ambiental que avalia a resistência à corrosão de produtos ou materiais metálicos recriando artificialmente as condições ambientais de pulverização salina.

2) Qual é exatamente a finalidade de uma câmara de névoa salina?
Superfícies de fosfato (com posterior pintura/primer/laca/prevenção de ferrugem) As câmaras de Salt Spray são frequentemente usadas para examinar as qualidades corrosivas de: Revestimento com zinco e ligas de zinco (veja também galvanoplastia) Cromo, níquel, cobre e estanho galvanizado.

3)Como é avaliado um teste de névoa salina?
As amostras são colocadas em uma câmara fechada e submetidas a um denso nevoeiro metálico que simula condições altamente corrosivas. Os testes, que usam uma solução de cloreto de sódio a 5% com pH entre 6.5 e 7.2, podem levar de 8 a 3,000 horas (para circunstâncias excepcionais).

Lisun Instruments Limited foi encontrado por LISUN GROUP em 2003. LISUN sistema de qualidade foi rigorosamente certificado pela ISO9001:2015. Como membro da CIE, LISUN os produtos são projetados com base em CIE, IEC e outros padrões internacionais ou nacionais. Todos os produtos passaram pelo certificado CE e autenticados pelo laboratório terceirizado.

Nossos principais produtos são GoniofotômetroEsfera de integraçãoEspectrorradiômetroGerador de sobretensãoArmas Simuladoras ESDReceptor EMIEquipamento de teste EMCVerificador elétrico da segurançaCâmara AmbientalCâmara de temperaturaCâmara ClimáticaCâmara TérmicaTeste de pulverização de salCâmara de teste de poeiraTeste impermeávelTeste RoHS (EDXRF)Teste de fio incandescente e Teste de chama da agulha.

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