在箱式紫外老化箱的性能考量中,燈管配置是影響試驗均勻性的關鍵因素?!半p燈管" 與 “多燈管" 這兩種常見配置,因燈管數量與布局差異,對箱內紫外輻射分布及試驗均勻性產生顯著不同的影響。 
雙燈管配置相對簡潔,通常呈對稱分布于老化箱兩側。這種布局在小型或對均勻性要求相對不高的試驗中具有一定優勢。當燈管正常工作時,在靠近燈管的區域能形成較強的紫外輻射場,理論上可實現一定程度的均勻照射。但受限于燈管數量,其輻射范圍有限,箱內中心與邊緣區域容易出現輻射強度落差。以邊長 60 厘米的老化箱為例,雙燈管配置下,中心區域輻射強度可能比邊緣區域低 20% - 30%,這會導致放置于不同位置的材料樣品,接受的紫外輻射劑量不均,試驗結果產生偏差,尤其對于大面積樣品或對輻射均勻性敏感的材料測試,雙燈管配置難以滿足高精度要求。

多燈管配置則極大改善了試驗均勻性。多燈管通常采用矩陣或交錯排列方式,如常見的 6 燈管、8 燈管布局。這種設計增加了輻射源數量,拓寬了輻射覆蓋范圍,有效減少了輻射盲區。以 8 燈管配置的老化箱為例,燈管均勻分布于箱頂與兩側,通過合理的光學設計與反射裝置配合,可使箱內輻射強度的均勻度提升至 ±10% 以內。多燈管間的輻射相互補充,在箱內形成更均勻的輻射場,無論是中心區域還是邊緣位置,材料樣品所接受的紫外輻射劑量趨于一致,從而確保不同位置的樣品在相同條件下老化,試驗結果的重復性與可比性大幅提高。對于需要精準模擬自然紫外輻射環境、對材料老化均勻性要求嚴苛的科研與工業應用場景,如航空航天材料、汽車涂料的耐候性測試,多燈管配置成為。

此外,多燈管配置在燈管老化后的均勻性維持方面也更具優勢。當部分燈管因老化出現輻射衰減時,其他燈管仍能維持箱內整體輻射水平,降低因單根燈管性能變化對試驗均勻性的影響,保障測試結果的穩定性。綜上所述,多燈管配置憑借其在輻射覆蓋、強度均勻性及老化穩定性等方面的優勢,對提升箱式紫外老化箱的試驗均勻性具有顯著作用,能更好地滿足復雜、高精度的材料老化測試需求。
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