ບ້ານ > ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ >1.0 ມາດຕະຖານການທົດສອບແຖບ

1.0 ມາດຕະຖານການທົດສອບແຖບ

ສະພາບລວມດ້ານວິຊາການ: ຟີຊິກວິສະວະກໍາຂອງ 1.0 Bar ຄວາມກົດດັນພາຍໃນ

ໃນການກັນນ້ໍາລະດັບມືອາຊີບ, ໄດ້1.0 Bar Hydrostatic Testແມ່ນການວັດແທກຄວາມສົມບູນຂອງ airtight. ບໍ່ເຫມືອນກັບການທົດສອບການແຊ່ນ້ໍາ IPX ມາດຕະຖານທີ່ພຽງແຕ່ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໃນລະດັບຫນ້າດິນ, ການທົດສອບ 1.0 Bar ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນໃນທາງບວກຂອງ 100,000 Pascals (ປະມານ 14.5 PSI). ນີ້ຈຳລອງແຮງ hydrostatic ຄົງທີ່ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງນ້ໍາ 10 ແມັດ (33 ຟຸດ), ການວາງຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງໃສ່.27.12 MHz HF-welded seamsເພື່ອກວດສອບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂມເລກຸນຂອງພວກເຂົາ.

1. ກົນຈັກວັດສະດຸ & Pre-Test Prerequisites

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ 1.0 Bar ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນຄາດຄະເນຢູ່ໃນວັດສະດຸໂມດູລສຕິກແລະຄວາມສົມບູນຂອງພັນທະບັດ Dielectricສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະ R&D. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ, ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງມີຄວາມພໍໃຈ:

  • ການຍຶດເກາະ:ຊັ້ນ TPU (Thermoplastic Polyurethane) ຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າສຸດຂອງ 100N/5cm ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກພາຍໃຕ້ 14.5 PSI.
  • ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ seam:ການ fusion ໂມເລກຸນ 27.12 MHz ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ seam cross-section ແມ່ນໂຄງສ້າງດຽວກັນກັບ fabric ພື້ນຖານ, ປະສິດທິພາບການກໍາຈັດ "seam" ເປັນຈຸດລົ້ມເຫຼວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

2. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ 12 ຂັ້ນຕອນ (SOP)

ປະຕິບັດຕາມຂອບການຜະລິດ Sealock, ທຸກໆຫນ່ວຍງານດ້ານວິຊາການຕ້ອງຜ່ານລໍາດັບ 12 ຂັ້ນຕອນຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 1​: Isothermal Conditioning​

ຕົວຢ່າງການທົດສອບແມ່ນສະຖຽນລະພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຢູ່ທີ່23°C (±2°C)ສໍາລັບຕໍາ່ສຸດທີ່ 6 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ຮັບປະກັນ TPU polymer ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນມາດຕະຖານແລະຄຸນສົມບັດ tensile ຂອງຕົນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ skewed ທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຫຼືການຫົດຕົວ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການປັບຕົວແປງສັນຍານດິຈິຕອນ

manometers pneumatic ທັງຫມົດແມ່ນສູນແລະ calibrated ກັບຄວາມລະອຽດຂອງ0.001 ບາ. ລະບົບຕ້ອງຮັກສາການອ່ານສູນແບບຄົງທີ່ໃນໄລຍະຮອບວຽນການທົດສອບກ່ອນ 5 ນາທີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງພື້ນຫຼັງຢູ່ໃນເຄື່ອງທົດສອບ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 3​: ການ​ກວດ​ສອບ​ການ​ປະ​ທັບ​ຕາ​ກົນ​ຈັກ​ແລະ​ການ​ຫລໍ່​ຫລອມ​

Submersible Tizip ຫຼື zippers Sealock ໄດ້ຖືກກວດກາດ້ວຍຕົນເອງສໍາລັບ debris. ນໍ້າມັນທີ່ໃສ່ພາຣາຟີນທີ່ມີຄວາມໜຽວສູງແມ່ນໃຊ້ກັບບ່ອນຈອດລົດເພື່ອຮັບປະກັນການປະທັບຕາທີ່ແໜ້ນໜາ. ສໍາລັບແບບມ້ວນເທິງສຸດ, ຜ້າແມ່ນພັບຢ່າງແນ່ນອນສາມຄັ້ງຕໍ່ກັບແຜ່ນ stiffener 5 ມມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອັດຕາເງິນເຟີ້ພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນ (0.15 Bar)

ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນ inflated ເປັນ 0.15 Bar ພື້ນຖານ. ນັກວິຊາການປະຕິບັດ ກກວດສອບຄວາມສົມມາດເພື່ອຢືນຢັນວ່າປະລິມານອາກາດແມ່ນແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນແລະບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຮາດແວ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: Linear Pneumatic Ramping

ຄວາມກົດດັນພາຍໃນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາການຄວບຄຸມຂອງ0.05 Bar ຕໍ່ 30 ວິນາທີ. ການເລື່ອນຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວນີ້ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີຣ໌ທີ່ທໍ່ເຊື່ອມ HF ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນທັນທີ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການຊື້ເປົ້າໝາຍ (1.0 Bar / 14.5 PSI)

ເມື່ອຮອດເກນ 1.0 Bar, ປ່ຽງຮັບປະທານຖືກລັອກດ້ວຍລົມ. ລະບົບດິຈິຕອນບັນທຶກຄວາມກົດດັນເລີ່ມຕົ້ນ ($P_1$) ແລະອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນ ($T_1$) ສໍາລັບການຄິດໄລ່ການຊົດເຊີຍໃນອະນາຄົດ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 7​: ຄວາມ​ກົດ​ດັນ 60 ນາ​ທີ​ສະ​ຖິດ​

ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນຖືຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ສໍາລັບ 1 ຊົ່ວໂມງ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຕ້ານທານຂອງ creepຂອງພັນທະບັດໂມເລກຸນ. ການຍືດໂຄງສ້າງ ຫຼືການຫຍໍ້ໜ້າທາງກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃດໆຈະປະກົດວ່າເປັນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ກວດພົບໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ການແຊ່ນ້ໍາແບບເຕັມຮູບແບບ

ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາໄວ້ຢູ່ທີ່ 1.0 Bar, ຫນ່ວຍຄວາມດັນໄດ້ຖືກຈົມຢູ່ໃນຖັງກວດພິສູດທີ່ມີຝາທີ່ຊັດເຈນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຢືນຢັນສາຍຕາຂອງຄວາມສົມບູນຂອງ airtight ພາຍໃຕ້ຂະຫນາດກາງຮອງ (ນ້ໍາ).

ຂັ້ນຕອນທີ 9: ການສະແກນ Micro-Bubble ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງ

ການນໍາໃຊ້ 5000K LED backlighting, ນັກວິຊາການສະແກນ perimeter seam ທັງຫມົດແລະ T-junctions. ການກວດຫາຟອງຈຸນລະພາກຕໍ່ເນື່ອງດຽວ (ສະແດງເຖິງຮູຂຸມຂົນ> 0.01 ມມ) ຖືວ່າເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 10: ການ​ວິ​ເຄາະ Corner-Load & Stress Convergence

ຈຸດສຸມພິເສດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ກັບ gussets ລຸ່ມແລະຈຸດສາຍ-anchor. ເຫຼົ່ານີ້ "ເຂດ Convergence ຄວາມກົດດັນ" ແມ່ນການວັດແທກສໍາລັບການຂະຫຍາຍປະລິມານເພື່ອຮັບປະກັນ 27.12 MHz fusion ແມ່ນຖືການໂຫຼດໂຄງສ້າງຂອງ 14.5 PSI ຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 11: ການກວດສອບ Deflation & Yield Point

ຫຼັງຈາກການປ່ອຍຄວາມກົດດັນ, ຫນ່ວຍງານໄດ້ຖືກກວດກາສໍາລັບ"Stress Whitening"ຫຼືຜິດປົກກະຕິຖາວອນ. ຜ້າ TPU ຕ້ອງກັບຄືນສູ່ຂະຫນາດຕົ້ນສະບັບຂອງມັນພາຍໃນຄວາມທົນທານ 2%, ພິສູດວ່າມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ elastic ຂອງມັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 12: Digital Traceability & ERP Integration

Pressure Decay Curve ແລະ metrics ການທົດສອບສຸດທ້າຍຖືກອັບໂຫລດໄປທີ່ລະບົບ Sealock ERP. ທຸກໆບົດລາຍງານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບໝາຍເລກຊຸດວັດສະດຸແລະID ເຄື່ອງ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການກວດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງສະແກນ 97ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ.

3. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການປຽບທຽບ

ເມຕຣິກ ກັນນ້ຳໄດ້ມາດຕະຖານ (IPX6/7) Sealock 1.0 Bar ມາດຕະຖານ
ຄວາມກົດດັນພາຍໃນ 0.05 - 0.15 ບາ 1.0 Bar (14.5 PSI)
ເຕັກໂນໂລຍີ Seam Tape Sealing / Gluing 27.12 MHz ໂມເລກຸນຟິວຊັນ
ການຈຳລອງຄວາມເລິກ Splash / ຄວາມເລິກ 1M 10 ແມັດ ( Submersed )

4. FAQ ດ້ານວິຊາການ

ຖາມ: ທ່ານຈະຊົດເຊີຍການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການເສື່ອມໂຊມຂອງ 24 ຊົ່ວໂມງແນວໃດ?

A: ພວກເຮົາໃຊ້ Ideal Gas Law ($PV=nRT$) ເພື່ອປັບການອ່ານຄວາມກົດດັນ. ໂດຍການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ພວກເຮົາສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກການຫົດຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນແລະເຫດການຮົ່ວໄຫຼຕົວຈິງ.

Q: ເປັນຫຍັງ 27.12 MHz ມີຄວາມຖີ່ສະເພາະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການທົດສອບນີ້?

A: ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາສ້າງການເຊື່ອມໂລຫະ brittle ທີ່ມັກຈະ shatter ພາຍໃຕ້ 1.0 Bar. ຄວາມຖີ່ 27.12 MHz ສະຫນອງການເຊື່ອມທີ່ເລິກກວ່າ, ductile ທີ່ສາມາດຈັດການກັບກໍາລັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 14.5 PSI ໂດຍບໍ່ມີການ cracking.

ສະຫຼຸບ: ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວິສະວະກໍາ Sealock

ໄດ້1.0 Bar Hydrostatic SOPແມ່ນພື້ນຖານຫຼັກຂອງປັດຊະຍາການຜະລິດຂອງ Sealock. ໂດຍການຄິດໄລ່ປະລິມານ submersibility ຜ່ານການວິເຄາະ pneumatic ແລະ hydrostatic ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາມີເອກະສານ, ຫຼັກຖານສະແດງປະສິດທິພາບ. ຂະບວນການມາດຕະຖານ 12 ຂັ້ນຕອນນີ້ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຖົງດ້ານວິຊາການສະຫນອງຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ submersible ມືອາຊີບ.

ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງດ້ານວິຊາການ

X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດ ຍອມຮັບ