Thermal-Vakuum-Kammer

Die TestEQ Thermal-Vakuum-Kammer reproduziert die kombinierten Niederdruck- und Temperaturbedingungen, denen Ausrüstung im Weltraum ausgesetzt ist, für die Raumfahrtsimulation und für Thermocyclen unter Vakuum. Sie bietet Hochvakuumleistung zusammen mit einem extrem breiten Temperaturbereich, wodurch Vakuum- und Thermocyclen gleichzeitig angewendet werden können.

Anwendungen

  • Prüfung von Raumfahrzeugen, Satelliten und Raumfahrtausrüstung
  • Luft- und Raumfahrtkomponenten und -instrumente
  • Halbleiterausrüstung und Präzisionskomponenten
  • Ausgasung und Materialbewertung unter Vakuum
  • Komponenten, die kombinierte Vakuum- und Thermocyclen erfordern

Konfiguration und Merkmale

  • Hohes Vakuumniveau bis 1,0×10⁻⁷ mbar.
  • Vakuumniveau ohne Last 5×10⁻⁷ mbar bei Raumtemperatur.
  • Temperaturbereich -190 °C (Flüssigstickstoffkühlung) bis +200 °C.
  • Fähigkeit zu gleichzeitigen Vakuum- und Thermocyclen.
  • Stabile Druckregelung über mehrere Vakuumniveaus.
  • Kammer, Shroud und Kühlsystem werden um das Prüfobjekt und das erforderliche Temperaturprofil herum konfiguriert.
  • Patentnummer CN202510795397.6.

Spezifikationen

Modellreihe

ParameterEZKT 1000-5EZKT 1200-5EZKT 1700-5
Volumen0,402 m³0,785 m³2,65 m³
Innenabmessung des Thermal-Shrouds (gerader zylindrischer Abschnitt)ø 800×800 mmø 1000×1000 mmø 1500×1500 mm
Innenabmessung der Vakuumkammer (gerader zylindrischer Abschnitt)ø 1000×1000 mmø 1200×1200 mmø 1700×1700 mm
Abmessung der Thermoplatte600×500 mm800×700 mm1300×1200 mm

Allgemeine Spezifikationen

ParameterWert
Volumenbereich0,5 m³ bis 2,65 m³ (anpassbar)
Hohes Vakuumniveau1,0×10⁻⁷ Torr (1,33×10⁻⁷ mbar)
Vakuumniveau ohne Last5,0×10⁻⁷ mbar (Raumtemperatur)
Druckregelung in mehreren Bereichenstabiler Betrieb bei 1,0×10⁻², 1,0×10⁻³, 1,0×10⁻⁴, 1,0×10⁻⁵ und 1,0×10⁻⁶ mbar/Torr (Raumtemperatur)
Leckrate des Vakuumwürfels≤ 1×10⁻⁹ std/cc/sec
KühlmodiA: thermische Senke + Kaltplatte; B: thermische Senke + Heizkäfig; C: Flüssigstickstoff-Thermosenke + Heizkäfig
TemperaturbereichGasstickstoffregelung -180 °C bis +200 °C; mechanische Kühlung -80 °C bis +150 °C; gefluteter Flüssigstickstoff -190 °C
Temperaturgleichmäßigkeit±2 °C (gemessen an jedem Punkt der Wärmesenke und der Kaltplatte unter stabilen Bedingungen in einer Vakuumumgebung)
Anstiegs-/Abfallrate (mechanische Kühlung)-70 °C bis +100 °C ≥ 3 °C/min; +100 °C bis -50 °C ≥ 3 °C/min
Anstiegs-/Abfallrate (optional, druckbeaufschlagte GN₂-Rekirkulation)-150 °C bis +125 °C ≥ 3 °C/min; +125 °C bis -150 °C ≥ 3 °C/min
VakuumerfassungssystemMechanikpumpe / Roots-Pumpe / Molekularpumpe / Kryopumpe
StromversorgungAC 380 V, 3-phasig, 5-Leiter, 50/60 Hz
PatentCN202510795397.6

Systemkonfigurationsoptionen

SystemkomponenteStandardkonfigurationAngepasste Konfiguration
Vakuumbehälter✓✓
Kammervolumen✓✓
Vakuumpumpsystem✓✓
Thermal-Shroud✓✓
KaltplatteOptional✓
Heizsystem✓✓
Kühlsystem✓✓
NutzlastaufnahmeOptional✓
Elektrische DurchführungOptional✓
Restgasanalysator (RGA)Optional✓
DatenerfassungssystemOptional✓
WärmebilanzOptional✓
SonnensimulationOptional✓
Automatisierte Steuerung✓✓

Vakuumniveaus im Bereich von 10⁻⁵ bis 10⁻⁷ Torr/mbar werden je nach Missionsanforderungen üblicherweise mit der TVAC-Qualifikation von Raumfahrzeugen in Verbindung gebracht.

Normen

Thermal-Vakuum-Systeme werden um die Raumfahrtsimulations- oder Vakuum-Thermoprüfspezifikation des Kunden herum konfiguriert. Häufig referenzierte Normen sind die Thermal-Vakuum-Testanforderungen der NASA, ECSS-Q-ST-70-02 Thermal-Vakuum-Tests für Raumfahrzeuge, MIL-STD-810 Niederdruck- und Temperaturtests sowie ASTM E595 Ausgasungstests. Um Kammer, Pumpsystem, Shroud und Temperaturprofil zu definieren, kontaktieren Sie uns mit dem Prüfobjekt und den erforderlichen Bedingungen. Verwandt: Höhen- (Niederdruck-) Prüfkammer , Individuelle nicht standardisierte Prüfkammer .

Nennen Sie uns Prüfnorm und Prüfling

Senden Sie Prüfnorm, Größe und Verlustleistung des Prüflings sowie Temperatur- oder Druckbereich. Unsere Ingenieure schlagen die passende Kammerausführung vor.