JJF 1270-2010 «Спецификация калибровки интегрированных систем испытаний на воздействие окружающей среды температуры, влажности и вибрации» — это метрологическая техническая спецификация, утвержденная Главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину 30 декабря 2010 года и введенная в действие 1 апреля 2011 года. Эта спецификация в первую очередь применима к калибровке интегрированных систем испытаний на воздействие окружающей среды температуры, влажности и вибрации для проверки надежности продукции, а также интегрированных систем испытаний на воздействие окружающей среды температуры и вибрации для скрининга воздействия окружающей среды и испытаний на воздействие окружающей среды.
| Название термина | Определение | Ключевые технические моменты |
|---|---|---|
| Стабильное состояние | Состояние, когда изменения параметров всех точек измерения в рабочем пространстве испытательной камеры соответствуют требованиям к производительности самой испытательной камеры | Обеспечение надежности и повторяемости данных калибровки |
| Погрешность значения индикатора | Когда испытательная камера находится в стабильном рабочем состоянии, разница между средним арифметическим значения индикатора и средним арифметическим фактически измеренных значений всех точек измерения в рабочем пространстве | Отражает точность системы измерения оборудования |
| Скорость изменения температуры | В пределах указанного диапазона температур, когда температура в указанной точке рабочего пространства увеличивается или уменьшается на единицу, отношение общего изменения температуры к времени, прошедшему процессу | Включает три определения: максимальное среднее, среднее по всему диапазону и переходный |
| Погрешность индикации амплитуды ускорения | Разница между индикацией ускорения контрольного акселерометра и фактическим измеренным значением калибровочного акселерометра | Важный показатель для оценки точности контроля вибрации |
Спецификация четко требует, чтобы калибровка проводилась в определенных условиях окружающей среды: температура (15~35)℃, влажность (15~80)%RH, питание 380В~400В или 200В~240В, (50±1)Гц, отсутствие сильных источников вибрации, сильных магнитных полей или агрессивных сред в окружающей среде.
Если нет специальных требований, калибровочные испытания проводятся без нагрузки. Для калибровки скорости изменения температуры спецификация рекомендует следующие принципы конфигурации нагрузки: масса калибровочной нагрузки на кубический метр объёма испытательной камеры – 50 кг, теплотворная способность – 1 кВт, соотношение объёма нагрузки к объёму испытательной камеры не должно превышать 1:5.
| Элементы калибровки | Диапазон измерения | Допустимая погрешность | Метод калибровки |
|---|---|---|---|
| Отклонение температуры | -75~+200℃ | ±(2~3)℃ | Многоточечное измерение, запись через 15 минут стабилизации |
| Колебание температуры | -75~+200℃ | ±(0,5~1)℃ | Разница между самой высокой и самой низкой температурами при точка измерения |
| Однородность температуры | -75~+200℃ | Максимум 2,2℃ | Среднее арифметическое 15 разностей измерений |
| Скорость изменения температуры | 0,5~5,0℃/мин | Измеренное значение | Три метода: максимальное среднее, среднее по всему диапазону и переходный |
Калибровку отклонения относительной влажности необходимо выполнять в условиях высокой температуры и высокой влажности (65℃, 95% относительной влажности) и низкой температуры и низкой влажности (20℃, 45% относительной влажности) с допустимым погрешность ±(3~5)%. Минимальную калибровку температуры точки росы можно измерить непосредственно с помощью измерителя точки росы или рассчитать, сверившись с психрометрической диаграммой. Калибровка параметров вибрации: Калибровка вибрации включает такие пункты, как погрешность индикации амплитуды ускорения, дополнительные характеристики реагирования ускорения стола, однородность ускорения стола и постоянство канала управления вибрацией. Калибровка погрешности индикации амплитуды ускорения вибрации во время температурного цикла должна выполняться во время фаз стабилизации как при высокой температуре (+85 °C), так и при низкой температуре (-55 °C). Спецификация устанавливает четкие требования к калибровочным приборам: максимально допустимая погрешность ±0,2 °C для системы измерения температуры со временем отклика датчика температуры ≤5 с; максимально допустимая погрешность ±2% для системы измерения относительной влажности; и расширенная неопределенность U=3% (k=2) для системы измерения и анализа вибрации. Все калибровочные приборы должны иметь действующий сертификат проверки или калибровки.
Калибровку интегрированной системы испытаний на воздействие окружающей среды следует выполнять с использованием испытательной камеры и вибростенда, чтобы гарантировать, что результаты калибровки действительно отражают производительность оборудования в реальных условиях эксплуатации. Поверхность вибростенда должна быть надлежащим образом изолирована, чтобы предотвратить влияние температуры на измерения вибрации.
Точки измерения температуры следует располагать с использованием многоуровневого, многоточечного подхода: 9 точек для объемов камер ≤2 м³ и 15 точек для объемов камер >2 м³. Расстояние между точками измерения и стенкой камеры должно составлять 1/8 расстояния между противоположными сторонами внутренней стенки камеры для обеспечения репрезентативных результатов измерений.
В спецификации рекомендуется интервал повторной калибровки в два года, но пользователи могут определить этот интервал на основе фактического использования. Калибровку следует проводить после ремонта или замены ключевых компонентов интегрированной системы испытаний на воздействие окружающей среды, а также при повторном вводе оборудования в эксплуатацию.
Внедрение стандарта JJF 1270-2010 знаменует собой дальнейшее совершенствование системы метрологии и калибровки оборудования для испытаний на воздействие окружающей среды в моей стране. В связи с растущим спросом на надежность продукции в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, электроника и автомобилестроение, технология калибровки для интегрированных систем испытаний на воздействие окружающей среды также продолжает развиваться. В будущем особое внимание будет уделяться углубленному исследованию в области онлайн-калибровки, интеллектуальной калибровки и оценки неопределенности.

© 2025. Все права защищены.