在高低溫低氣壓試驗箱模擬的特殊環境中,溫度傳導效率會發生顯著變化,這一現象與低氣壓環境下氣體分子運動特性密切相關,也是高低溫低氣壓試驗箱設計中需重點攻克的技術難點。
高低溫低氣壓試驗箱內的低氣壓環境會直接改變空氣的熱傳導機制。標準大氣壓下,空氣分子密集且碰撞頻繁,熱量主要通過分子間的碰撞傳遞,熱傳導效率較高。而當高低溫低氣壓試驗箱將腔體氣壓降至 10kPa 以下時,氣體分子密度大幅降低,分子平均自由程從 68nm 增至 6.8μm 以上,分子間碰撞概率驟降 90% 以上,導致以空氣為介質的熱傳導效率顯著下降。這種變化在模擬高海拔環境的測試中尤為明顯,如海拔 10000 米時,氣壓僅為標準大氣壓的 26%,熱傳導效率也隨之降至約 30%。
為應對這種變化,高低溫低氣壓試驗箱采用了針對性的技術設計。設備摒棄了單純依賴空氣對流的加熱方式,轉而采用輻射加熱與強制對流相結合的復合系統。其中,鎳鉻合金加熱管能通過熱輻射直接向試件傳遞熱量,不受空氣稀薄程度影響;同時,多葉片離心風機形成的強制氣流,可在低氣壓環境下維持必要的對流換熱,確保腔體內部溫度均勻性控制在 ±2℃以內。這種設計有效彌補了低氣壓下自然對流減弱的缺陷,使高低溫低氣壓試驗箱在寬氣壓范圍內都能實現精準的溫度控制。
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