在恒溫恒濕試驗箱的性能指標中,溫濕度均勻性直接影響測試結(jié)果的準確性與可靠性。風道結(jié)構作為箱內(nèi)空氣循環(huán)的 “脈絡",其設計的合理性是提升溫濕度均勻性的核心。 試驗箱內(nèi)溫濕度分布不均,主要源于空氣流動不暢、熱交換效率差異及氣流擾動。例如,加熱 / 制冷元件局部過熱或過冷,會導致附近區(qū)域溫濕度與其他區(qū)域產(chǎn)生偏差;風機風速不均,也會造成空氣循環(huán)不充分,形成溫濕度死角。因此,風道結(jié)構設計需從空氣動力學、熱交換原理等多維度進行優(yōu)化。
在風道布局上,常見的有水平循環(huán)和垂直循環(huán)兩種模式。水平循環(huán)風道將出風口與回風口分別設置在試驗箱兩側(cè),空氣沿水平方向流動,適合放置體積較大、數(shù)量較少的測試樣品;垂直循環(huán)風道則將出風口置于頂部,回風口在底部,氣流自上而下循環(huán),適用于多層擺放、密度較高的樣品測試。通過合理選擇風道循環(huán)模式,并配合導流板設計,可有效引導氣流路徑,減少渦流與紊流,使空氣均勻流經(jīng)箱內(nèi)各區(qū)域。



風道結(jié)構的關鍵部件設計同樣重要。風機作為空氣循環(huán)的動力源,其選型需兼顧風量、風壓與噪音控制。高靜壓離心風機能提供強勁的氣流動力,確??諝獯┩付鄬訕悠?;同時,采用變頻調(diào)速技術,根據(jù)試驗需求動態(tài)調(diào)節(jié)風速,避免因風速過高產(chǎn)生氣流擾動。此外,優(yōu)化出風口形狀與尺寸,如采用百葉窗式、多孔板式出風口,可分散氣流,降低局部風速,促進溫濕度均勻分布;回風口加裝過濾網(wǎng),既能防止雜物進入風道,又能使回風更加平穩(wěn)。
在實際應用中,通過 CFD(計算流體力學)仿真技術對風道結(jié)構進行模擬分析,可直觀呈現(xiàn)箱內(nèi)氣流與溫濕度分布情況,提前發(fā)現(xiàn)設計缺陷并優(yōu)化調(diào)整。某電子企業(yè)在對恒溫恒濕試驗箱風道優(yōu)化后,將箱內(nèi)溫度均勻性從 ±3℃提升至 ±1.5℃,濕度均勻性從 ±5% RH 降低至 ±2% RH,顯著提高了電子元器件測試的可靠性。
科學的風道結(jié)構設計是提升恒溫恒濕試驗箱溫濕度均勻性的關鍵。通過合理布局、優(yōu)化部件選型與仿真驗證,可實現(xiàn)更穩(wěn)定、精準的環(huán)境模擬,為各行業(yè)產(chǎn)品測試提供可靠保障。