Parametri del prodotto QUV
| Modello | QUV/se | QUV/Spray | QUV/basic | QUV/cw |
| Intervalo di temperatura | ||||
| Ciclo di luce | 45℃-80℃ | 45℃-80℃ | 45℃-80℃ | 35- |
| Ciclo di condensazione | 40℃-60℃ | 40℃-60℃ | 40℃-60℃ | |
| Capacità del campione | 48 campioni (75x150 mm) | 48 campioni (75x150 mm) | 50 campioni (75x150 mm) | 48 campioni (75x150 mm) |
| Elettricità: (* alta potenza) | 120/60,16A o 230/50,8A o 230/60,8A |
120/60,20A o 230/50,9A o 230/60,9A |
120/60,14A o 230/50,7A o 230/60,7A |
120/60,16A o 230/50,8A o 230/60,8A |
| Acqua: | ||||
| Condensazione (acqua del rubinetto o acqua deionizzata) oppure spruzzare |
8 litri al giorno | 8 litri al giorno 7 litri al minuto |
8 litri al giorno | Non è necessario. |
| Durata della lampada (media): | 5.000 ore | 5.000 ore | 1600 ore | 5.000 ore |
Simulazione di luce
Il laboratorio di invecchiamento UV QUV utilizza lampade UV fluorescenti per simulare il danno causato dalla luce solare ai materiali resistenti, per diverse condizioni di applicazione, richiedono spettri diversi e quindi richiedono diversi tipi di tubi. La lampada UVA-340 ha un buon effetto di simulazione a banda corta UV della luce solare.
La distribuzione dell'energia spettrale (SPD) dell'UVA-340 corrisponde molto bene allo spettro solare nel punto di interruzione della luce solare fino a circa 360 nm, ed è ottimale per la simulazione della banda ultravioletta corta della luce solare in tutte le lampade.
I tubi UV-B sono ampiamente utilizzati anche nei laboratori di invecchiamento UV QUV. Essi invecchiano più velocemente del materiale causato dalle lampade UV-A, ma le sue lunghezze d'onda più brevi del punto di interruzione della luce solare potrebbero produrre risultati poco realistici per molti materiali.
Confronto tra le lampade utilizzate nel laboratorio di invecchiamento UV QUV e l'ambiente UV naturale
Controllo della radiazione
Per ottenere risultati di prova** ripetibili, è necessario controllare l'irradiazione (intensità luminosa). La maggior parte dei modelli QUV sono dotati di controllori di luce solare. Questo sistema di controllo della luce fornisce agli utenti la possibilità di scegliere la radiazione. Utilizzando il sistema di ciclo di feedback dell'occhio solare, la radiazione può essere controllata e mantenuta in modo continuo e automatico. L'occhio solare regola la potenza della lampada per compensare automaticamente i cambiamenti di intensità della luce causati dall'invecchiamento della lampada e da altri fattori.
Simulazione umidità
Il lavandino in fondo alla camera di prova viene riscaldato per generare vapore. A temperature più elevate, il vapore caldo permette di mantenere un'umidità relativa del 100% all'interno della camera di prova. Nel laboratorio di invecchiamento UV QUV, i campioni di prova formano effettivamente la parete laterale della camera di prova. L'altro lato del campione è esposto all'aria circostante all'interno. L'aria relativamente fredda all'interno rende la superficie del campione di prova più bassa di diversi gradi rispetto al vapore caldo all'interno della camera di prova. Questa differenza di temperatura produce il fenomeno del ciclo di condensazione che condensa lentamente l'acqua sotto forma liquida sulla superficie del campione.
Le prove di invecchiamento UV QUV (tutti i modelli) simulano l'erosione dell'umidità all'aperto con un sistema di condensazione realistico
Oltre alle funzionalità di condensazione standard, il laboratorio QUV/spray per l'invecchiamento UV può essere utilizzato anche per simulare gli effetti dell'acqua piovana, come gli urti termici o l'erosione meccanica. L'utente può operare il laboratorio di invecchiamento UV QUV per generare un ciclo di umidità e accompagnare i raggi UV, una simulazione molto simile all'invecchiamento naturale.
Capacità del campione QUV/Spray
Ogni rack di prova standard può montare due pannelli di prova standard da 3 x 6 pollici (75 x 150 mm). Il modello di prova costituisce in realtà la parete esterna di prova. Al fine di chiudere la camera di prova, ogni scaffale di campioni deve essere installato e posizionato correttamente il campione di prova o il pannello vuoto.
Per le esigenze di acqua:
Purezza dell'acqua:
Per usare la funzione di spruzzatura, per prevenire le macchie, ASTM G151, ISO 11341 e GB16422.3 richiedono sostanze solubili inferiori a 1,0 ppm, contenuto di silicio in sospensione inferiore a 0,2 ppm e resistenza all'acqua superiore a 200 kΩ-cm. Ciò richiede sistemi di deionizzazione, distillazione o osmosi inversa e filtri. L'acqua di bassa purezza crea sporco o ugelli bloccati sulla superficie del campione (tutti i tubi, valvole o connettori tra la macchina di purificazione dell'acqua e la cassetta QUV per l'invecchiamento UV / lo strumento di spruzzo devono essere in acciaio inossidabile o in plastica, non in ferro, acciaio, rame, ecc.). Il pH dell'acqua è compreso tra 6,0 e 8,0.
La pressione dell'acqua:
Per lo spruzzo: la pressione dell'acqua deve essere di almeno 25 psi (172 kPa) in modo che lo spruzzo possa diffondersi sulla superficie di tutti i campioni di prova. La pressione dell'acqua non può superare 80 psi (550 kPa)
Il flusso dell'acqua:
Per l’uso di acqua: 7 litri al minuto.
Quali criteri soddisfano
Conformità con ISO, ASTM, DIN, JIS, SAE, BS, ANSI, GM, U.S.GOVT e altri standard nazionali.
Generale
ASTM G151、 ASTM G154、 JIS D 0205、 SAE J2020
vernici
ASTM D3794、 ASTM D4587、 FED-STD-141B、 GM 9125P、 JIS K 5600-7-8、 ISO 11507、 ISO 20340、 M598-1990、 NACE TM-01-84、 NISSAN M0007、 PrEN 927-6
plastica
ANSI C57.12.28、 ANSI, A14.5、 ASTM D4329、 ASTM D4674、 ASTM D5208、 ASTM D6662、 DIN 53 384、 ISO 4892-3、 JIS K 3750、 UNE 53.104
Materiali per il tetto
ANSI/RMA IPR-1-1990、 ASTM D4799、 ASTM D4811、 ASTM D3105、 ASTM D4434
Per maggiori informazioni in conformità con gli standard, contatta [Richiesta].


