武汉凯迪正大KDZD-IPX34淋雨试验箱

武汉凯迪正大的KDZD-IPX34淋雨试验箱是一款专为检测户外电子产品防水性能的设备,通过模拟各种淋水条件,如喷水、溅水等,确保产品在运输和使用中的防水等级。它采用不锈钢材质,精确控制流量和角度,符合GB2423,38-2008等标准。

IPX34级花洒淋雨防水试验箱 摆管式淋雨试验装置 淋雨试验箱

武汉凯迪正大KDZD-IPX34产品概述  
KDZD-IPX34淋雨试验箱是对户外电子电工产品的防水性能测试的一种装置。该设备通过不同尺寸的喷嘴喷水,产品外壳表面淋水冲洗来检测防水性能。在测试物品时,将样品放在转台上,试验启动时,水流通过压力计和流量计控制水量,经过喷头喷向测试物。

KDZD-IPX34喷水试验装置主要应用于户外灯具、家用电器、汽车配件以及其他电子电工产品。设备适用于在运输、或是使用中可能遭受冲水的电子产品,这些水源可能来自于风吹雨水、洒水、溅水、冲水本产品采用优美设计,使得该设备能够有效的模拟滴水,淋水,溅水,喷水的相关测试、测试后通过检验来判断产品的性能能否达到使用要求,以便于产品的设计、研发、改进、提供可靠的依据。

武汉凯迪正大KDZD-IPX34淋雨试验箱的产品优势
优质原材——喷水试验装置整体采用304不锈钢,防腐蚀
测量精准——温度测量采用进口PT-100传感器
密封性能——硅橡胶密封条,进口防水密封旋转接头
调速控制——采用变频调速器,调速平稳,控制精度高

产品标准
GB2423,38-2008、IEC60068、GB-4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》用于 IPX3、IPX4、IPX5、IPX6试验防水等级测试。

武汉凯迪正大KDZD-IPX34技术指标

试验室总尺寸:4000×5000×3200mm(宽*深*高)(房间和排水槽用户自备)水不循环
喷水摆管半径:1000(mm)
喷头距离样品:200mm
喷水孔间距:50mm
喷水管摇摆角度范围:IPX3:120° IPX4:320°(可根据用户需求自行设定喷水角度)
喷水摆管速度:每次摆动(2×120°)约4S,或每次摆动(2×320°)约12S
喷水孔直径:φ0.4(mm)
每个喷水孔流量为:0.07 L/min(1±5%)
喷水压力:30-150(Kpa)(根据流量显示水压)
喷头数量:IPX3针头数量:41个 IPX4针头数量:62个
喷水水流量:IPX3水流量:2.9L/min IPX4水流量4.3L/min

IPX3摆管范围
样品放置:将样品放在试验台上面,使其喷水口的距离样品表面约200mm,试验转台不旋转。 试验条件:摆管夹角120°喷水孔喷水喷向样品。样品放在摆管半圆中心。挥管两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s。

KDZD-IPX4摆管范围
样品放置:将样品放在试验台上面,使其喷水口的距离样品表面约200mm,试验转台不旋转。 试验条件:摆管夹角180°喷水孔喷水喷向样品。样品放在摆管半圆中心。摆管两边各摆动160°,共约320°。每次摆动(2×360°)约12s。

控制系统
控制器:7寸真彩触摸屏
测试时间:3、10、30、9999min(可根据需求自由设定)
摆管驱动:采用步进电机+减速比控制
转盘转动:采用减速电机+调速器控制,可以调节转盘转速
水流量控制:采用密闭型机械式流量计控制喷水流量、(流量表面可有数字方便调节与查看流量)
紧急保护:出现紧急情况时可以按下(急停按钮)以此断电


水箱尺寸与材质
水箱尺寸:600×1000×1200㎜(W*D*H)
水箱外尺寸、含电箱:约1030×1000×1380mm(W*D*H)以实际尺寸为准
水箱材质:SUS304不锈钢
外箱材质:SUS304不锈钢
转盘材质:SUS304不锈钢
摆管材质:SUS304不锈钢


转盘系统
转盘转速:1 ~6r/min可调
转盘承重:50公斤
转盘高度可调:300mm
转盘直径:500mm
水源:水不可循环使用

供水系统
IP34:采用凌霄泵水泵,用于IP34 IP34流量11L/min
浮球:水箱内部配有进水浮球,水加满时自动停止加水,缺水时自动加水
溢水:水箱内部设有溢水口,当水位过高时,可自动将多余的水排出
供水系统:本设备配有1个流量计,供应每个IP等级的水流量

使用配件
针头采用PP塑胶材质跟SUS不锈钢制作而成,针头采用外螺牙设计,更换时更加方便,针头配有垫片,防止漏水,外螺牙为m6。
凌霄泵经久耐用,用于给IP34摆管供水。
减速电机、调速平稳、用于控制转盘转动、配有调速器、可调节转盘速度。
机械时流量计用于控制喷水水流量。

武汉凯迪正大KDZD-IPX34工作原理
IPX34工作原理箱体内部安装一个半径1000mm的管,摆管进水口与水泵相连,通过水泵在水送入到摆管里面、通过安装在摆管上面的喷水孔喷出、水喷洒在样品表面然后水在回到箱体内部水箱、形成水可循环使用(喷水孔径为0.4mm)

结构与电器
本淋雨试验装置采用SUS304不锈钢优质材料,水箱使用SUS304不锈钢制作,转盘以及其它配件均为SUS304不锈钢材料制作
水箱设有自动补水,水箱内部设备浮球控制水位、当水位过低时自动补水,水箱还设置有溢水口,如浮球故障时,当水位过高时,可以自动排水、可防止水漫延实验室造成不必要的损失
电气配件:选用正泰、欧姆龙、阳明等国际知名品牌

使用环境
环境温度:RT10~35℃(24H内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%RH
电源:220V 50HZ单相三线+保护地线, 要
功率:约2.5KW
保护系统:漏电保护、接地保护、缺水保护、相序保护
环境温度:RT10~35℃(24H内平均温度≤28℃)

https://www.china-kdzd.com/  

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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