
在汽車與摩托車的研發及生產過程中,可靠性是衡量產品質量的關鍵指標。而高低溫試驗裝置,作為模擬復雜溫度環境的核心設備,正為汽摩產品可靠性加上的 “雙保險"。
模擬惡劣高溫,暴露潛在隱患
在炎熱的沙漠地區,地表溫度常常飆升至 60℃以上,汽車發動機艙內溫度更是可達 120℃ - 150℃ 。對于摩托車而言,長時間在高溫環境下行駛,發動機周邊部件同樣承受著酷熱煎熬。高低溫試驗裝置能夠精準模擬這類惡劣高溫場景,最高溫度可達 150℃甚至更高。
在這樣的高溫模擬環境中,汽車電子控制系統成為重點檢測對象。電子元件如微處理器、傳感器等,在高溫下極易出現電路故障。以汽車發動機的電子控制單元(ECU)為例,高溫可能導致其內部芯片的信號傳輸延遲或錯誤,進而影響發動機的噴油、點火等關鍵控制環節。通過高低溫試驗裝置,研發人員能夠提前發現這些潛在隱患,對電子元件的散熱設計、電路布局進行優化,確保在實際高溫環境下,ECU 能穩定、精準地控制發動機運行。
對于摩托車的發動機散熱系統,高溫試驗也至關重要。試驗裝置模擬高溫工況下,可檢測散熱器的散熱效率、冷卻液的沸點穩定性等。若散熱系統在模擬高溫中表現不佳,導致發動機過熱,研發人員可針對性地加大散熱器尺寸、改進冷卻液配方,提升發動機在高溫環境下的可靠性。
挑戰極寒低溫,強化產品耐寒性能
在寒冷的北極地區,氣溫可低至 - 50℃甚至更低,這對汽摩產品是巨大考驗。高低溫試驗裝置能輕松模擬 - 40℃至 - 60℃的低溫環境,為汽摩產品的耐寒性能測試提供保障。
汽車的橡膠密封件在低溫下會變脆、失去柔韌性,導致車門、車窗密封不嚴,車內出現漏風、進水等問題。在低溫試驗裝置中,橡膠密封件經歷低溫考驗,研發人員能直觀觀察其性能變化,從而選用耐寒性更好的橡膠材料,或對橡膠進行特殊配方改進,增強其在低溫下的柔韌性與密封性。
汽車電池和摩托車電瓶在低溫下的放電性能也會大幅下降。通過低溫試驗,可檢測電池在不同低溫環境下的容量衰減情況、啟動性能等。針對測試結果,研發人員可優化電池的電解液配方、改進電池的保溫結構,確保在寒冷天氣下,車輛能夠順利啟動,電氣系統正常運行。
高低溫循環,模擬真實復雜工況
汽摩產品在實際使用中,往往要經歷溫度的劇烈變化,如從寒冷的清晨駛入溫暖的室內停車場,或從涼爽的山區進入炎熱的山谷。
高低溫試驗裝置的高低溫循環功能,模擬這一真實復雜工況。
試驗裝置按照預設程序,在高溫與低溫之間快速切換,模擬汽摩產品在一天內、一季中甚至不同地域行駛時遭遇的溫度變化。在這種循環測試中,產品的材料因熱脹冷縮產生的應力問題被充分暴露。例如,汽車車身的金屬焊接部位,在高低溫循環下,可能因熱應力導致焊縫開裂。通過對這些問題的檢測與分析,汽車制造商可改進焊接工藝、優化車身結構設計,提高車身整體的抗疲勞性能與可靠性。
對于摩托車的塑料外殼,高低溫循環試驗可檢測其是否會因溫度變化出現變形、開裂等情況。根據測試結果,摩托車廠商可選用更具韌性、耐候性更好的塑料材料,確保外殼在各種溫度環境下都能保持良好外觀與防護性能。
高低溫試驗裝置通過模擬惡劣高溫、低溫以及高低溫循環環境,從多個維度為汽摩產品的可靠性加上 “雙保險"。在汽摩行業競爭日益激烈的今天,這種先進的測試手段正助力企業提升產品質量,打造更可靠、更適應復雜環境的汽摩產品,滿足消費者對高性能出行工具的需求

