CS261139B1 - Solar device for atmospheric ageing accelerated testing - Google Patents
Solar device for atmospheric ageing accelerated testing Download PDFInfo
- Publication number
- CS261139B1 CS261139B1 CS869976A CS997686A CS261139B1 CS 261139 B1 CS261139 B1 CS 261139B1 CS 869976 A CS869976 A CS 869976A CS 997686 A CS997686 A CS 997686A CS 261139 B1 CS261139 B1 CS 261139B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- frame
- mirrors
- hinged
- solar
- solar device
- Prior art date
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims description 15
- 230000032683 aging Effects 0.000 title claims description 10
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 19
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 17
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 7
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 7
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 claims description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 5
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003916 acid precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000005201 scrubbing Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 1
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
Description
Vynález se týká solárního zařízení pro urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů syntetických i přírodních, .nekovových i kovových a z nich vyrobených výrobků. Zařízení je určeno k rychlému zjišťování dlouhodové .až více než desetileté životnosti a zbytkových hodnot různých fyzikálních a mechanických vlastností materiálů a modelových výrobků pro účely výrobní i aplikační, a to v době kratší jednoho roku.The invention relates to a solar device for accelerated atmospheric aging and corrosion testing of synthetic and natural, non-metallic and metallic materials and products made therefrom. The device is intended for rapid detection of long-term, more than ten-year lifetime and residual values of various physical and mechanical properties of materials and model products for production and application purposes in less than one year.
Dosud používaná zařízení k rychlému zjišťování relativního chování materiálů pro venkovní aplikace jsou založená na tzv. zkouškách umělého neboli urychleného stárnutí, resp. koroze materiálů v komerčně vyráběných zkušebních zařízeních s umělými zdroji Intenzivního světelného záření, jako jsou xenonové či rtuťové výbojky nebo· uhlíkový oblouk, a to za současného působení cyklického· zahřívání, ochlazování, zvlhčování, skrápění vodou a případně za současného působení různých agresivních plynů nebo roztoků na zkoušené vzorky materiálů.The devices used so far to quickly determine the relative behavior of materials for outdoor applications are based on the so-called artificial or accelerated aging tests, respectively. corrosion of materials in commercially manufactured test equipment with artificial light sources such as xenon or mercury lamps or a carbon arc, with cyclic heating, cooling, humidification, water scrubbing and possibly aggressive gases or solutions for tested material samples.
Mezi taková zkušební zařízení pro umělé napodobení hlavních klimatických faktorů a pro zintenzívnění jejích účinků patří např. i zařízení, které sestává ze soustavy leštěných hliníkových zrcadel, odrážejících přímé sluneční paprsky na protilehle umístěné vzorky, jejichž celková plocha je 10 X menší, než je plocha zrcadel. Zkoušené vzorky materiálů, které jsou tak ozařovány koncentrovaným slunečním světlem cca desetinásobné intenzity, jsou k zamezení přehřátí ofukovány vzduchem a případně ještě ostřikovány v určitých časových intervalech destilovanou vodou.Such test devices for artificial simulation of the main climatic factors and for intensification of its effects include, for example, a device consisting of a set of polished aluminum mirrors reflecting direct sunlight on opposite placed samples whose total area is 10 times smaller than that of the mirrors . Tested material samples, which are thus irradiated with concentrated sunlight of approximately ten times the intensity, are blown with air to prevent overheating and possibly sprayed with distilled water at certain time intervals.
Nevýhodou uvedených zařízení je zejména to, že mohou sloužit pouze pro· relativní porovnávání zkoušených materiálů mezi sebou, nikoliv však ke stanovení reálné životnosti, tj. doby použitelnosti materiálů za podmínek odpovídajících jejich přirozenému povětrnostnímu stárnutí nebo korozi při venkovních aplikacích materiálů v praxi. Důvodem je ta skutečnost, že uměle připravené klimatické podmínky ve výše uvedených zařízeních neodpovídají souboru všech klimatických faktorů a podmínek, které se uplatňují při přirozeném atmosférickém stárnutí na povětrnosti.The disadvantage of these devices is, in particular, that they can only serve for the relative comparison of the test materials with one another, but not for the determination of the real life, ie the shelf life of the materials under conditions appropriate to their natural weathering or corrosion in outdoor applications. The reason is that the artificially prepared climatic conditions in the above-mentioned facilities do not correspond to the set of all climatic factors and conditions that are applied during natural weathering aging.
Z čs. AO č. 253 653 je známo solární zařízení pro· urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů za použití koncentrovaného slunečního záření odraženého kovovými zrcadly, umístěnými na otočném rámu s protilehle umístěnými vzorky ofukovanýml vzduchem, u něhož na elektricky poháněné točně se svislou osou otáčení jsou upevněny stojiny s rámem, na němž jsou připevněna kovová desková zrcadla, uspořádaná do dvou paraboloidů pro odraz slunečních paprsků na dva protilehle umístěné držáky zkoušených materiálů, a na zadní části rámu s kovovými deskovými zrcadly je připevněna sběrná kapota s podélnými otvory pro sběr a svedení vody a atmosférického spádu na ozařovaný povrch zkoušených materiálů. Na rámu je je upevněno čtyřboké fotočlánkové čidlo s napojeným elektronickým naváděcím zařízením s časově řízeným programem.Z čs. AO No. 253 653 is a known solar device for the accelerated testing of atmospheric aging and corrosion of materials using concentrated sunlight reflected by metal mirrors placed on a rotating frame with opposed blown air samples in which they are mounted on an electrically driven turntable with a vertical axis of rotation a upright with a frame on which metal plate mirrors are mounted, arranged in two paraboloids for reflecting the sun's rays on two opposite holders of test materials, and a collector hood with longitudinal openings for collecting and draining water is attached to the rear of the metal plate mirror frame; atmospheric gradient to the irradiated surface of the test materials. On the frame is mounted four-sided photocell sensor with connected electronic guidance device with time controlled program.
Určitým nedostatkem výše popsaného zařízení je to, že při rozptýleném slunečním světle, např. při oblačném počasí nebo za tmy, např. v noci, není zajištěno osvětlování vzorků. V těchto obdobích pak má zařízení relativně sníženou účinnost.A certain drawback of the above-described device is that illumination of the samples is not assured in diffuse sunlight, eg in cloudy weather or in darkness, eg at night. In these periods, the device has a relatively reduced efficiency.
Jinou nevýhodou je i ta skutečnost, že zařízení s elektricky poháněnou točnou neumožňuje využití stávajících pohonných jednotek, které jsou založeny např. na otáčivém mechanickém expozičním stojanu, který je naváděn z,a sluncem .pomocí programové kulisy s mikrospínači a hodinového strojku, který prostřednictvím elektromotoru s planetovou převodovkou natáčí přes kuželový ozubený převod hřídel s expozičním rámem tak, aby přímé sluneční paprsky dopadaly vždy kolmo na rovinu expozičního rámu.Another disadvantage is that the device with electrically driven turntable does not allow the use of existing drive units, which are based, for example, on a rotating mechanical exposure stand, which is guided from and sunlight, using a software backdrop with microswitches and clockwork which With the planetary gearbox, the shaft with the exposure frame is rotated through the bevel gear so that the direct sun rays always fall perpendicular to the plane of the exposure frame.
Uvedené nedostatky odstraňuje modifikované solární zařízení pro· urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů podle vynálezu, sestávající z otočného rámu, na němž jsou umístěna jednak zrcadla pre· odraz a koncentraci slunečního záření, jednak vzorky ofukované vzduchem. Na zadní straně zrcadel jsou umístěny sběrné kapoty s volným středovým prostorem pro sběr a koncentraci vodních srážek a atmosférického spádu na ozářený povrch sklopených vzorků. Otočný rám se zrcadly a se vzorky je umístěn na otáčivém stojanu poháněném prostřednictvím vačkového mechanismu a kuželového ozubeného převodu elektromotorem, přičemž otáčení stojanu je elektromechanicky řízeno vůči slunci.These disadvantages are overcome by a modified solar device for accelerated atmospheric aging and corrosion testing of materials according to the invention, consisting of a rotating frame on which both mirrors for reflection and concentration of solar radiation and air-blown samples are placed. On the rear side of the mirrors there are collecting hoods with a free central space for collecting and concentrating water precipitation and atmospheric gradient on the irradiated surface of the tilted samples. A rotating frame with mirrors and samples is placed on a rotating frame driven by a cam mechanism and a bevel gear by an electric motor, the rotation of the frame being electromechanically controlled against the sun.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že na otočném rámu je pomocí spodního kloubového spojení a horních zajištovacích kolíků upevněn sklopný rám, na jehož zadní straně je umístěna sběrná kapota skloněná směrem k volnému středovému prostoru, a na jehož přední straně jsou; po obou stranách volného středového, prostoru umístěny dvě řady deskových zrcadel z leštěného kovu, které vytváří reflexní panel. Na sklopném rámu je na nosnících upevněn expoziční panel se vzorky. Pod okrajovými částmi expozičního panelu jsou umístěny dva ventilátory a po obou podélných stranách expozičního panelu jsou v jeho· těsné blízkosti umístěny v ochranných světloodrážejících krytech UV-zářivky.SUMMARY OF THE INVENTION The invention is based on the fact that a hinged frame is mounted on the swivel frame by means of a lower articulation and upper locking pins, on the rear side of which the collecting hood is inclined towards the free central space and on whose front side they are ; two rows of polished metal plate mirrors on both sides of the free central space form a reflective panel. A specimen exposure panel is mounted on the hinged frame on the beams. Two fans are located under the edge portions of the exposure panel, and on both longitudinal sides of the exposure panel are located in close proximity to the protective light-reflective covers of the UV lamp.
Reflexní panel je tvořen kovovými zrcadly uspořádanými paraboloidně do řad a uloženými na společných .natáčecích mechanismech. Sběrná kapota sestává ze dvou částí umístěných symetricky na obou stranách volného středového prostoru, přičemž sklon obou částí je 2 až 20°. Sklopný rám je sklopně uložen na otočném rámu, a to prostřednictvím mechanismu sestávajícího ze středově umístěného klikového mechanismu rámu, kladky, nosného lanka a zvedacího lanka.The reflective panel consists of metal mirrors arranged paraboloidly in rows and mounted on common rotating mechanisms. The collecting hood consists of two parts located symmetrically on both sides of the free central space, the inclination of both parts being 2 to 20 °. The hinged frame is hingedly mounted on the swivel frame by means of a mechanism consisting of a centrally located crank mechanism of the frame, a pulley, a carrying cable and a lifting cable.
Zařízení podle vynálezu je zdokonalenou modifikací zařízení podle čs. AO č. 253 653. Systém kovových, parabolořdně uspořádaných deskových zrcadel umožňuje odraz a koncentraci slunečního záření na vzorky uimístěné v protilehle upevněném expozičním panelu. Společný natáčecí mechanismus u•možňuje přesné nastavení jednotlivých řad zrcadel do společného ohniska. Sklon osy otáčení v, úhlu odpovídajícím podobně jako u hvězdářského dalekohledu — zeměpisné šířce umožňuje lépe sledovat pohyb slunce po obloze.The device according to the invention is an improved modification of the device according to the art. AO No. 253 653. The system of metal, parabolically arranged plate mirrors allows reflection and concentration of sunlight on samples placed in the opposite mounted exposure panel. The common swivel mechanism • allows precise adjustment of the individual rows of mirrors to a common focus. The inclination of the axis of rotation at an angle similar to that of the astronomical telescope - latitude allows for better tracking of the sun's movement in the sky.
Sklápěcí mechanismus sestávající z klikového mechanismu rámu, kladky, nosného lanka a zvedacího lanka, případně se servomotorky, programovou kulisou a časovým strojkem, umožňuje sklopení expozičního rámu při oblačném, počasí, při dešti a v noci do klidové polohy, a naopak jeho zvednutí do pracovní polohy naváděné za sluncem. V klidové poloze slouží kapota umístěná na zadní straně sklopného rámu pro sběr a koncentrující odvod atmosférického spádu, tj. vody a prachu na vzorky. Za oblačného počasí a za tmy jsou vzorky osvětlovány UV-zářivkami umístěnými v jejich těsné blízkosti v ochranných světloodrážejících krytech. Přehřívání vzorků při ozařování slunečním zářením je zabráněno ofukovámím vzduchem pomocí ventilátorů.The tilting mechanism consisting of the crank mechanism of the frame, pulley, carrying cable and lifting cable, possibly with servomotors, program backdrop and timing mechanism, allows the exposure frame to be tilted to a resting position during cloud, weather, rain and night, and vice versa positions guided by the sun. In the rest position, the hood located on the back of the hinged frame serves to collect and concentrate the atmospheric gradient, ie water and sample dust. In cloudy and dark weather, the samples are illuminated by UV-lamps located in close proximity to the protective light-reflective covers. Overheating of the samples during irradiation with solar radiation is prevented by blowing air using fans.
Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom, že desetinásobně zvyšuje degradaoní účinek přirozeného· slunečního záření a korozívně-erozívní účinek přirozených vodních srážek a ostatního atmosférického spádu na zkoušené materiály v· jaké; koliv klimatické oblasti, v· níž je zařízení používáno, čímž dochází až k desetinásobnému. zrýchlení zkoušek přirozeného atmosférického stárnutí a koroze materiálů. To· úmožňuje zjišťování dlouhodobé, až desetileté reálné životnosti a zbytkových hodnot mechanických a fyzikálních vlastností stárnutých materiálů pro účely výrobní i aplikační, a to v· době kratší jednoho roku, a přináší tím vysoké ekonomické a společenské přínosy výrobcům a uživatelům zkoušených materiálů.In particular, the advantages of the device according to the invention are that it increases by ten times the degradation effect of natural sunlight and the corrosive-erosive effect of natural water precipitation and other atmospheric gradient on the test materials; each of the climatic areas in which the equipment is used, which is up to ten times higher. acceleration of natural atmospheric aging and corrosion testing of materials. This makes it possible to detect the long-term, up to ten-year real life and residual mechanical and physical properties of aging materials for production and application purposes in less than one year, bringing high economic and social benefits to the manufacturers and users of the materials tested.
Ke zvýšení účinnosti modifikovaného solárního zařízení přispívá značně i ta okolnost, že zkoušené materiály jsou v době zkoušek, kdy je nízká intenzita slunečního záření, např. při oblačném počasí, v noci, příp. za deště podrobovány permanentně působícímu velmi účinnému UV-zářeni pomocí přídavných UV-zářivek s nízkým elektrickým příkonem.The fact that the tested materials are at the time of testing, when the intensity of solar radiation is low, eg in cloudy weather, at night or at night, contributes significantly to increasing the efficiency of the modified solar system. they are subjected to permanently-acting very effective UV-radiation in the rain by means of additional UV-lamps with low electrical input.
Dalšími výhodami modifikovaného zařízení podle vynálezu je použitelnost stávajících pohonných jednotek s elektromechanickým expozičním stojanem naváděným za sluncem, a tím relativně malé náklady na výrobu celého zařízení, relativně nízká spotřeba elektrické energie a splnění podmínek pro bezpečnost práce při trvalém provozu.Further advantages of the modified device according to the invention are the usability of existing power units with an electromechanical exposure stand guided by the sun, and thus relatively low production costs of the whole device, relatively low power consumption and meeting the conditions for work safety in continuous operation.
•Příkladné provedení solárního zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených vyobrazeních, kde na obr. 1 je boční pohled na solární zařízení v pracovní poloze, ma obr. 2 je čelný pohled na stejné zařízení v pracovní poloze, a na obrázku 3 je boční pohled na· sklopenou část zařízení v klidové poloze.An exemplary embodiment of a solar device according to the invention is schematically shown in the accompanying drawings, in which Fig. 1 is a side view of a solar device in a working position, and Fig. 2 is a front view of the same device in a working position; the folded part of the device in the rest position.
U solárního zařízení na obr. 1 je na masivní nosné konstrukci 20 otočného stojanu umístěn natáčecí hřídel 15, jehož rotační osa je vůči horizontu skloněna v úhlu 50°. Na horní části natáčecího hřídele 15 je namontován vačkový mechanismus 16. V nosné konstrukci 20 otočného stojanu je uložen elektromotor 17 s planetovou převodovkou, která pomocí kuželového ozubeného převodu 19 pootáčí natáčecím hřídelem 15. V ovládací skříni 18 je uložena programová kulisa, mikrospínače a· časový strojek pro navádění stojanu za sluncem. Celoroční vyrovnávání relativní deklinace slunce je zajišťováno šnekovou skříní 26 a klikovým mechanismem 27 stojanu.In the solar system of FIG. 1, a rotatable shaft 15 is mounted on the massive support structure 20 of the pivot stand, the rotational axis of which is inclined at an angle of 50 ° to the horizon. A cam mechanism 16 is mounted on the upper part of the pivot shaft 15. In the rotary frame support structure 20, an electric motor 17 with a planetary gearbox is mounted, which rotates the pivot shaft 15 via a bevel gear 19. movement to guide the stand behind the sun. Year-round balancing of the relative declination of the sun is provided by the screw box 26 and the crank mechanism 27 of the stand.
Výše popsané části tvoří pohonnou část otočného stojanu, na které je umístěna část expoziční. Na rámu 28 otočného stojanu je pomocí spodního kloubového spojeni 10 a horních zajišťovacích kolíků 12 upevněn sklopný rám 1, na· jehož zadní straně je umístěna sběrná kapota 11 sestávající ze dvou částí, které jsou skloněny směrem k volnému středovému prostoru 25 pro sběr a odvod atmosférického· spádu v úhlu 5°. Na přední straně sklopného rámu 1 jsou po obou stranách volného středového prostoru 25 na společných natáčecích mechanismech 4 upevněna reflexní kovová desková zrcadla 3. Expoziční panel 5, na němž jsou upevněny zkoušené vzorky, je nesen nosníky 2 pevně spojenými se sklopným rámem 1.The above-described parts form the driving part of the rotary stand on which the exposure part is located. A hinged frame 1 is mounted on the swivel frame frame 28 by means of a lower articulation 10 and upper locking pins 12, on the rear side of which there is a collecting hood 11 consisting of two parts inclined towards the free central space 25 for collecting and evacuating atmospheric · 5 ° slope. Reflective metal plate mirrors 3 are mounted on the front side of the hinged frame 1 on both sides of the free center space 25 on common pivoting mechanisms 4. The exposure panel 5, on which the test samples are fixed, is supported by beams 2 firmly connected to the hinged frame 1.
Po obou podélných stranách expozičního panelu 5 jsou umístěny světloodrážející kryty 6, v nichž jsou umístěny U V-zářivky. Pod boky expozičního panelu 5 jsou upevněny dva ventilátory 7. Na expozičním panelu 5 je ještě umístěn regulační dvojkovový teploměr 8. Zaměřovači trubice 9 pevně spojená se sklopným rámem 1 slouží k přímému nastavení celé expoziční části vůči slunci.On both longitudinal sides of the exposure panel 5, light reflecting covers 6 are placed, in which U-fluorescent lamps are placed. Two fans 7 are mounted under the sides of the exposure panel 5. On the exposure panel 5 there is still a regulating two-metal thermometer 8. The aiming tube 9 firmly connected to the hinged frame 1 serves for direct adjustment of the entire exposure part against the sun.
Z polohy pracovní, znázorněné na obr. 1 a 2, se sklopný rám 1 sklápí do polohy klidové, znázorněné na obr. 3, prostřednictvím regulačně ovládatelných prvků, kterými jsou natáčecí rukojeť 13, spojená hřídelí 21 spojenou s klikovým mechanismem 14 rámu, ovládajícím přes kladku 24 zvedací lanko 23. Stabilita klidové polohy zajišťuje nosné lanko· 22.From the working position shown in FIGS. 1 and 2, the hinged frame 1 is tilted to the rest position shown in FIG. 3 by means of controllable elements, which are a pivot handle 13, connected by a shaft 21 connected to a crank mechanism 14 of the frame. pulley 24 lifting cable 23. The stability of the rest position is provided by the carrying cable · 22.
Funkce solárního zařízení v podstatě vyplývá z konstrukce. Zkoušené vzorky, např.The function of the solar system essentially results from the design. Test samples, e.g.
&&
plastů, jsou uloženy v expozičním panelu 5. Za slunečného počasí je expoziční část soláriního zařízení v pracovní (poloze, znázorněné na obr. 1 a 2. Desková zrcadla 3 jsou pomocí zaměřovači trubice 9 nastavena směrem ke slunci. Natáčecí hřídel 15 je pomocí vačkového' mechanismu 10 pootáčena elektromotorem 17 spuštěným ve dvacetiminutových intervalech vždy ma 15 s o 5°, takže sluneční paprsky dopadají vždy kolmo na sklopný rám 1.1 and 2. The plate mirrors 3 are adjusted towards the sun by means of the aiming tube 9. The pivoting shaft 15 is by means of a camshaft. of the mechanism 10 is rotated by an electric motor 17 running at 20 minute intervals each having 15 s and 5 DEG, so that the sun rays always fall perpendicularly to the tilting frame 1.
Expoziční část se tak pootáčí za sluncem denně a celoročně od 5 hodin ráno až do 19 hodin večer, a potom se automaticky vrací do» výchozí polohy. Toto navádění za sluncem je zajišťováno programovou kulisou s mikrospínači a pomocí časového strojku, umístěných v ovládací skříni 16. Celoroční vyrovnávání relativní deklinace slunce u sklopného rámu 1 je automaticky zajišťováno šnekovou skříní 26 s klikovým mechanismem 27 stojanu tak, že deklinační křivka expoziční části je po celý rok přibližně shodná s relativní deklinační křivkou slunce, s maximální odchylkou 6°.Thus, the exposure part rotates behind the sun daily and all year round from 5 am to 7 pm, and then automatically returns to the home position. This guidance for the sun is provided by the program backdrop with microswitches and by means of a time clock located in the control box 16. Year-round compensation of the relative declination of the sun at the tilting frame 1 is automatically provided by the screw box 26 with the crank mechanism 27. throughout the year approximately equal to the relative declination curve of the sun, with a maximum deviation of 6 °.
iSluneční záření je deskovými zrcadly 3 soustřeďováno na vzorky uložené v expozičním panelu 5. Maximální účinnost expozice je zajištěna paraboloidním uspořádáním deskových zrcadel 5, přičemž jejich přesné nastavení umožňují společné natáčecí mechanismy 4 s okrajově nastavitelnou polohou, která je zajišťována pomocí kloubů a fixačních šroubů pro nastavení odrazu slunečního zářemi z jednotlivých řad deskových zrcadel 3 do společného ohniska v místě vzorků. Dostatečné ochlazování ozařovaných vzorků vzduchem zajišťují ofukovací ventilátory 7. Regulační dvojkovový teploměr 8 umístěný na expozičním panelu 5 vypne při 'překročení maximální povrchové teploty vzorků, např. při dosažení 70 °C otáčeni celého zařízení za sluncem, a tím zabrání při náhodné poruše ventilátorů přehřátí vzorků. Povrchová teplota vzorků je průběžně během celého provozu snímána termočlánky umístěnými na různých místech expozičního povrchu.The sunlight is focused by the plate mirrors 3 on the samples stored in the exposure panel 5. The maximum exposure efficiency is ensured by the paraboloid arrangement of the plate mirrors 5, their common positioning being enabled by the common pivoting mechanisms 4 with an adjustable position. reflection of sunlight from individual rows of plate mirrors 3 into a common focus at the place of samples. Sufficient cooling of the irradiated samples with air is ensured by blowing fans 7. The regulating bimetallic thermometer 8 placed on the exposure panel 5 switches off the rotation of the whole device in the sun when the maximum surface temperature of the samples is exceeded, eg 70 ° C. . The surface temperature of the samples is continuously sensed by thermocouples placed at various places of the exposure surface during the whole operation.
Urychlení účinků korozívně a erozívmě působících vodních srážek, kyselého deště, prachu apod. na zkoušeném materiálu se dosahuje koncentrací atmosférického spádu tím, že při nízké intenzitě slunečního světla, např. při oblačném počasí, za tmy a deště se celé zařízení předem převede do rovnovážné, mechanicky vyvážené polohy — k jihu —- a sklopný rám 1 se sklopí do klidové polohy znázorněné na obr. 3, v níž sběrná kapota 11 umožňuje sběr a následné odvádění vodních srážek a jiného atmosférického spádu na vzorky. Plocha sběrné kapoty H je 10 X větší, než je plocha vzorků, proto i množství srážek působících na vzorky je zhruba desetinásobné.Accelerating the effects of corrosive and erosive water precipitation, acid rain, dust, etc. on the test material is achieved by atmospheric gradient concentrations by converting the device to equilibrium beforehand in low sunlight, such as cloudy weather, darkness and rain, mechanically balanced position - to the south - and the tilting frame 1 is tilted to the rest position shown in Fig. 3, in which the collecting hood 11 allows collection and subsequent removal of water precipitation and other atmospheric gradient to the samples. The area of the collecting hood H is 10 times larger than the area of the samples, therefore the amount of precipitation on the samples is about ten times.
Vzhledem k tomu, že i účinná plocha deskových zrcadel je desetinásobná oproti ploše vzorků, dosahuje se desetinásobného zrychlení působení slunečního záření, které je hlavním faktorem stárnutí polymerních materiálů. K tomuto urychlovacímu účinku přispívá rovněž dodatečné působení přídavných UV-izářivek, ozařujících vzorky v expozičním panelu 5 v klidové poloze, tj. při oblačném počasí, v» noci, za deště apod.Since the effective surface area of the plate mirrors is ten times the surface area of the samples, a tenfold acceleration of solar radiation is achieved, which is a major factor in the aging of polymeric materials. This accelerating effect is also contributed by the additional action of additional UV-lamps, irradiating the samples in the exposure panel 5 at rest, ie in cloudy weather, at night, in rain, etc.
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS869976A CS261139B1 (en) | 1986-12-27 | 1986-12-27 | Solar device for atmospheric ageing accelerated testing |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS869976A CS261139B1 (en) | 1986-12-27 | 1986-12-27 | Solar device for atmospheric ageing accelerated testing |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS997686A1 CS997686A1 (en) | 1988-06-15 |
| CS261139B1 true CS261139B1 (en) | 1989-01-12 |
Family
ID=5447406
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS869976A CS261139B1 (en) | 1986-12-27 | 1986-12-27 | Solar device for atmospheric ageing accelerated testing |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS261139B1 (en) |
-
1986
- 1986-12-27 CS CS869976A patent/CS261139B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS997686A1 (en) | 1988-06-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5250545B2 (en) | Device for converting solar energy | |
| US4649899A (en) | Solar tracker | |
| CN1834619B (en) | Variable Controlled Accelerated Aging Test Equipment | |
| US4205659A (en) | Solar energy collector | |
| US4807247A (en) | Temperature-controlled accelerated weathering device | |
| EP0251162B1 (en) | Natural lighting apparatus | |
| Aiuchi et al. | Sensor-controlled heliostat with an equatorial mount | |
| AU2003203577A1 (en) | Dynamic temperature controlled accelerated weathering test apparatus | |
| RU2381426C2 (en) | Turning device for solar power module | |
| JP4378257B2 (en) | Solar tracking system | |
| KR100343263B1 (en) | Apparatus for collecting and pursuing sunlight | |
| JPH06213514A (en) | Earth axis type solar dish | |
| JP5988237B2 (en) | Solar furnace with heating temperature adjustment function | |
| JP5346766B2 (en) | Solar power plant | |
| US6191352B1 (en) | Device for projecting a defined light beam onto a photosensitive area | |
| Aiuchi et al. | Sun tracking photo-sensor for solar thermal concentrating system | |
| GB2458639A (en) | Solar alignment device | |
| JP2000113703A (en) | Sun tracking reflector | |
| KR20180088362A (en) | Heat source equipment for evaportation pond and method for improving evaporation rate of evaportation pond using the same | |
| Sharma et al. | Design and fabrication of an automatic dual axis solar tracker by using LDR sensors | |
| Nikolov et al. | MACHINE FOR ACCELERATED AGING USING UV RADIATION AND PERIODIC IMMERSION IN WATER. | |
| GB2154729A (en) | Solar energy collection system | |
| CS253653B1 (en) | Solar installations for accelerated testing of atmospheric aging and corrosion of materials | |
| SU953566A1 (en) | Method of artificial light ageing of non-metallic materials | |
| GB2442982A (en) | A solar tracking device |