在恒溫恒濕箱的運行過程中,空氣循環系統如同設備的 “呼吸系統”,其設計的合理性直接決定了箱內溫濕度的均勻性與穩定性。結合流場模擬技術,能夠更科學地優化系統設計,提升設備性能。
恒溫恒濕箱的空氣循環系統主要由風機、風道、導流板等部件構成。風機提供空氣流動的動力,風道引導氣流方向,導流板則用于調節氣流分布。設計時需平衡風速與風量,風速過快可能導致樣品表面水分過度蒸發,影響濕度準確性;風速過慢則會降低溫濕度均勻性。此外,風道結構需考慮避免氣流短路,通過合理布局進風口與出風口,確保空氣在箱內形成完整循環。
流場模擬分析通過計算流體動力學(CFD)技術,對箱內空氣流動狀態進行可視化研究。以某型號恒溫恒濕箱為例,在模擬過程中設置不同的風道傾斜角度與導流板形狀,觀察氣流軌跡與速度分布。模擬結果顯示,當風道傾斜角度為 30°,配合弧形導流板時,箱內氣流形成穩定的 S 形循環路徑,溫濕度偏差值較初始設計降低 40%。
實際應用中,流場模擬還可幫助預判潛在問題。例如,若樣品擺放區域出現渦流區,會導致局部溫濕度異常。通過模擬調整樣品架高度與間距,優化氣流路徑,可有效解決這一問題。同時,結合材料熱傳導特性,將模擬結果與溫濕度控制系統聯動,能進一步提升動態響應速度。
綜上所述,空氣循環系統的精細化設計與流場模擬分析相輔相成,是恒溫恒濕箱實現高精度環境模擬的核心技術。未來,隨著仿真算法的升級與試驗需求的多樣化,兩者的深度融合將成為行業技術發展的重要方向。
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