浅析仪器仪表机箱三防设计技术

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电子设备三防设计的理论及应用

电子设备三防设计的理论及应用
作 用 ; 可 使 绝 缘 电阻 降 低 , 引 起 金 属 电 蚀 、 化 学 腐 蚀 加 速 , 使 金 属 件 与 电镀 件 受 破 坏 。 3) 防 霉 菌 : 霉 菌 在 一 定 温 度 、 湿 度 ( 般 一 2 。 ~3 。 对 湿 度 8 5C 5C相 0% 以 上 ) 环 境 条 件 , 繁 殖 生 长 的 迅 速 , 其 分 泌 物 形 成 的 斑 点 影 响 产 品 外 观 ;这 些 分 泌 物

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种 。 塑 料 封 装 是 把 零 件 直 接 装 入 注 塑 模 具 中 与 塑 料 制 成

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1 “ 防 ” 设 计 的 基 本 概 念 三
所 谓 “ 防 ” 设 计 ,即 防 潮 湿 、 防 盐 雾 、防 霉 菌 。 三
预 期 的 环 境 条 件 和 “ 防 ” 等 级 , 提 出 需 解 决 的 关 键 性 三
技 术 和 新 材 料 、新 工 艺 项 目 ,使 “ 防 ” 设 计 落 实 到 可 三

电子产品三防设计培训资料 (1)

电子产品三防设计培训资料 (1)
20231。三防的定义:
防湿热、防霉菌、防盐雾腐蚀。 (简称:防潮、防霉、防盐雾或三防)
2。对三防定义的理解
1)国外通称为 防腐蚀 技术 2)“三防”的真实含义:
凡是由大气(候)环境或设备的平台环境而引起 的设备所有故障都属于“三防”防护的范畴。而不仅 限于防潮、防霉、防盐雾。
铝合金盖板与镀银件接触导致铝合金腐蚀。 镀银模块于铝合金底座接触,导致铝底座腐蚀。 镀银器件安装在铝合金面板上,湿热试验后导致铝面
板腐蚀,器件外壳改为镀镍后,通过试验。 SMA高频连接器,用镀锌螺钉,在湿热环境6个月后,
彩锌螺钉生锈,应选用不锈钢紧固件。
腐蚀案例
三防失效案例三:应力腐蚀
海军某舰,天线采用钢管焊接涂漆,二年后焊 接处锈蚀而断裂。
不受控的环境,偶尔会R.H 100%如 仓库,地下室,户外简单遮蔽等.
恶劣环境如:海上舰船,岛屿或距离海岸,盐碱
地3.7Km;冶炼,化工,皮革 厂1~3Km 受有害物质(酸,碱,盐。 SO2 H2S 等)侵蚀。
暴露在高真空和高辐射下.(高冲击、振动)
4.6.3 结构件分类-----按所处环境划分
1) “Ⅰ” 型表面和 “Ⅱ” 型表面
镉及其化合物
75
六价铬及其化合物
900
多溴联苯(PBB)及其衍生物如多溴联苯醚(PBDE)
多溴联苯氧化物(PBDO)
多氯联苯及其衍生物(PCTS)
900 5
6. 三防的主要案例
6.1 三防设计的重要性及典型案例分析.
根据多年的统计分析:
事故中属设计不当或设计错误占 80 % 由加工或工艺问题占20 %
4)环境适应性(Environmental adaptability)

“三防”专项方案

“三防”专项方案

“三防”专项方案《三防》专项方案一、背景和意义随着科技的快速发展和信息化程度的不断提高,电子设备在我们的日常生活中扮演了越来越重要的角色。

然而,电子设备在面对自然灾害、人为破坏和技术故障等风险时,常常存在着很大的脆弱性。

为了保护电子设备的安全运行,确保相关系统的稳定性和可靠性,制定《三防》专项方案势在必行。

《三防》专项方案的目标是:通过采用一系列的技术和措施,提高电子设备的防水、防尘和防震能力,从而满足设备在恶劣环境下的稳定运行需求,进一步提升相关系统的可靠性和工作效率。

二、技术要求1.防水:电子设备应具备一定的防水性能,以确保在潮湿或水浸环境下的正常工作。

具体要求包括:(1)外壳材料具有防水性能,可以有效阻止水分渗入设备内部;(2)接口和连接部件采用防水设计,能够有效防止水分侵入;(3)设备内部元件和电路板具备防水保护措施,如防水胶、防水涂层等。

2.防尘:电子设备应具备一定的防尘性能,以确保在含尘或恶劣环境下的正常工作。

具体要求包括:(1)外壳和连接部件具备防尘性能,能够有效阻止灰尘进入设备内部;(2)设备内部元件和电路板具备防尘保护措施,如过滤器、密封胶等。

3.防震:电子设备应具备一定的防震性能,以确保在地震或振动环境下的正常运行。

具体要求包括:(1)外壳设计符合防震要求,能够有效减轻地震或振动对设备的影响;(2)设备内部元件和电路板采用固定和缓冲设计,能够有效减少震动对设备的影响。

三、实施措施1.防水:在设计和制造过程中,采取以下措施来提高电子设备的防水性能:(1)选用具有防水性能的外壳材料,如防水塑料、防水金属等;(2)设计专用的密封结构,确保设备的内部部件和电路板不被水分侵入;(3)在电路板上涂覆防水涂层,提高电路板的防水性能。

2.防尘:为了提高电子设备的防尘能力,可以采取以下措施:(1)外壳和连接部件采用密封设计,有效阻止灰尘进入设备内部;(2)在设备的通风口处安装过滤器,过滤空气中的灰尘颗粒;(3)采用防尘材料覆盖设备内部元件和电路板,避免灰尘直接接触。

三防技术分析与应用

三防技术分析与应用

三防技术分析与应用三防技术是指防尘、防水和防震技术。

随着电子产品的普及和高度依赖,人们对电子设备的功能和可靠性要求越来越高。

为了满足这些需求,三防技术被广泛应用于各种电子设备中,如手机、平板电脑、相机等。

本文将详细介绍三防技术的原理和应用。

首先,防尘技术是指通过设计和制造方法来防止灰尘和颗粒物进入电子设备内部。

灰尘和颗粒物的侵入可能会导致电子设备的故障和损坏。

为了防止这种情况发生,制造商通常采用密封设计、过滤器和密封材料等方法。

密封设计可以有效阻隔灰尘进入设备内部,过滤器可以过滤空气中的颗粒物,密封材料可以填充设备外壳的空隙,从而防止灰尘侵入。

防尘技术的应用范围非常广泛,包括手机防尘网、相机防尘套等。

其次,防水技术是指通过设计和制造方法来防止水分进入电子设备内部。

水分的侵入会导致电子设备的短路和氧化,从而导致设备无法正常工作。

为了防止这种情况发生,制造商通常采用密封设计、密封胶和防水材料等方法。

密封设计可以有效阻隔水分进入设备内部,密封胶可以填充设备外壳的空隙,防水材料可以在电子元件表面形成防水层。

防水技术的应用范围也非常广泛,包括手机防水配件、相机防水盒等。

最后,防震技术是指通过设计和制造方法来增强电子设备的抗震能力。

震动可以导致电子设备内部的元件脱落和破损,从而导致设备的功能和性能下降。

为了防止这种情况发生,制造商通常采用缓冲材料、防震胶和抗震设计等方法。

缓冲材料可以吸收震动的能量,防震胶可以固定电子元件,抗震设计可以减少设备受到的外界震动。

防震技术的应用范围主要是在需要抗震性能的电子设备中,如军事设备、航空设备等。

综上所述,三防技术在电子设备中的应用非常重要。

它们可以有效防止灰尘、水分和震动对设备的影响,提高设备的可靠性和耐用性。

随着科技的不断进步和消费者对电子产品要求的提高,三防技术将在未来继续发展和应用。

产品三防设计

产品三防设计
产品在运输、使用过程中可能受到冲击和振动,需要具备一定的抗冲击和抗震 能力。
三防设计优化策略探讨
材料选择
选择具有优良耐候性、耐腐蚀性、耐磨损性的材料,提高产品的环境适应性。
密封设计
通过合理的密封设计,防止灰尘、污垢等进入产品内部。
结构优化
采用合理的结构设计,提高产品的抗冲击和抗震能力。
防护涂层
在产品表面涂覆防护涂层,提高产品的耐腐蚀性和耐磨损性。
02
防水设计
防水等级划分及要求
IPX0无防水要求 IPX1防滴水
IPX2防淋水
防水等级划分及要求
IPX3:防溅水 IPX4:防泼水 IPX5:防喷水
防水等级划分及要求
01
IPX6防海浪
02
IPX7防浸水
IPX8防潜水
03
防水材料选择与使用方法
防水材料
橡胶、塑料、金属、玻璃等
使用方法
涂抹、喷涂、浸泡等
防尘设计
家电产品通常采用防尘材料和结构设 计,以减少灰尘对产品的干扰和损坏 。
06
三防设计挑战与解决方案探讨
三防设计面临的挑战分析
环境适应性
产品在复杂多变的环境中,如潮湿、盐雾、高 温、低温等条件下,需要保持正常工作状态。
防尘防污
产品需要防止灰尘、污垢等进入内部,影响产 品性能和使用寿命。
耐冲击振动
防震要求
不同防震等级的产品需满足相应的抗 震能力、变形量等要求。
防震材料选择与使用方法
材料选择
选用具有较高弹性模量、较低泊松比、良好的阻尼性能的材料。
使用方法
根据产品结构和功能要求,合理选择材料的规格、尺寸和加工方法。
防震结构设计要点
结构布局

电子设备“三防”设计和热设计..

电子设备“三防”设计和热设计..

5.防霉菌设计 克服霉菌危害的主要措施有以下几个方面:
选择不易长霉和耐霉性好的材料; 将设备严格密封,并使其内部空气保持干燥(相对湿度低于 65)、清洁; 设备表面涂覆防霉剂或防霉漆; 利用紫外线照射防霉并消灭已生长的霉菌; 在密封设备中充以高浓度的臭氧来消灭霉菌。
(二)合理的结构形式和表面镀涂层设计
在电子设备的结构设计中,设计是否合理,对环境适应能力 的影响最大,也是最主要的。因为大多数的腐蚀问题都能通过合 理的结构设计来避免。 1. 设备尤其是舱室外设备应尽量避免易积存腐蚀介质、雨水或冷凝
水的结构,采用各种行之有效的设计措施,进行排水、排液通风。
如焊接结构应采用连续焊缝设计,尽可能消除缝隙和凹坑结构, 防止积水、灰尘和盐雾。
破坏的主要形式
根据材料的相容性,合理选用不同类型的金属和镀层是极为重 要的。设计时必须综合材料的电气、力学、物理、化学以及加工性 能等特性而优选耐蚀性好的金属材料和不长霉、耐老化的非金属材 料。 耐腐蚀性能好的金属材料:金、铬、镍、钛及钛合金、
铝合金、铜合金和不锈钢等。
不长霉、耐老化的非金属材料:聚四氟乙烯、聚碳酸酯、 改性聚苯乙烯、有机玻璃和硅橡胶等。 考虑到经济因素,通常选铝合金、铜合金、不锈钢和优质碳素 钢等再镀覆金属层和涂覆非金属层联合保护。通常我们优先选择 经认证或多年实践证明是可靠的金属材料和非金属材料。对选用 的新材料,特别注意考虑其可靠性、工艺稳定性、供应的可能性。
电子设备“三防”设计和热设计
现代“三防”技术的范畴,已不单纯是一 项工艺技术的实施,而应当涉及到电路、结构、 工艺和综合性技术管理的各个方面,其中结构 设计是将“三防”贯彻到产品设计中的关键, 必须重视“三防设计”,而并非单纯的在产品 完成后进行“三防设计”。

电子设备三防设计

电子设备三防设计

电子设备三防设计在电子工业中,三防设计是指防潮湿、防盐雾、防霉菌设计。

潮湿、盐雾和霉菌会腐蚀和破坏材料,导致产品的电气性能下降,机械强度降低,严重时会导致设备功能失效。

在我国南方和沿海地区使用的,尤其是在户外使用的电子设备必须具备三防设计才能保证其正常工作。

一、潮湿、盐雾、霉菌对电子设备的破坏1.潮湿对设备的影响潮湿是电子设备损坏变质的主要因素之一,它会对机械性能和电气性能产生破坏。

湿气往往溶解有氯化物、硫酸盐和硝酸盐等,能引起或加剧金属的腐蚀。

潮湿会降低绝缘材料和电路板的绝缘电阻,增大介质损耗角的正切值,降低绝缘性能,严重时会出现漏电甚至短路。

同时,潮湿还为霉菌的生长提供了有利条件。

2.盐雾对电子设备的破坏盐雾的成分主要是NaCl和MgCl2,NaC1和MgCI2的显著特点是能从相对干燥的大气中吸附水分,当物体表面附着这些含盐水分时,就会长期保持潮湿状态,除自身的腐蚀作用外,还加剧了潮湿的破坏作用。

盐雾是电子设备损坏变质的一个重要原因,水分中溶解的盐具有两个独立的侵蚀作用;①腐蚀许多金属和无机材料;②提供一种活性电解质,使不同金属接触时产生电偶腐蚀,并促进具有不同电极电位的电解作用。

盐雾主要对在海上和近海处使用的设备有影响,特别是在离海400m和高度约150m范围内,盐雾的腐蚀作用较大。

3.霉菌对电子设备的影响霉菌是单细胞真菌,生长于植物和与各种普通材料上,靠孢子传播繁殖。

霉菌成熟时会散落出大量的孢子,孢子随空气的流动而传播,因此,产品中只要空气中能进入的部分便有可能被霉菌污染。

大多数霉菌能在温度26~32℃,相对湿度85°以上的环境中大量繁殖和生长。

霉菌能够在暴露于空气中的大多数有机材料表面上生长,其中易受侵蚀的材料有羊毛、皮革、羽毛、术材等,塑料中的增塑剂、有机填料、颜料等也是霉菌的营养品。

霉菌是潮湿的,当其跨过绝缘表面而繁殖时.可能引起短路。

霉菌分泌出的酶对可许多有机物及矿物质有破坏作用。

三防安全技术措施

三防安全技术措施

三防安全技术措施摘要:随着科技的不断进步,三防安全技术在现代社会变得越来越重要。

本文将介绍三防安全技术及其在不同领域中的应用,具体包括防水、防尘和防摔技术。

引言在现代社会中,计算机、智能手机、工业设备等电子设备的普及已经改变了我们的生活和工作方式。

然而,这些电子设备在使用过程中面临着很多潜在的危险,如水、灰尘、震动等。

为了保护设备的正常运行和延长其寿命,三防安全技术应运而生。

一、防水技术防水技术是指通过采取一系列措施,将电子设备与外部环境中的水隔离,从而达到保护设备的目的。

常见的防水技术包括防水涂层、防水接口密封、防水膜等。

防水涂层通常是一种特殊的涂料,可以覆盖在设备的表面,形成一层防水障壁。

防水接口密封是通过对设备的接口进行特殊处理,使其在受到水的侵蚀时仍能保持正常工作。

防水膜是一层覆盖在设备内部的薄膜,可以避免水分进入设备内部。

防水技术主要应用于户外电子设备、手机等日常生活中经常接触到水的设备。

例如,智能手机的防水技术能够在用户使用时避免因误操作而导致水进入设备内部。

在海洋勘探、军事等领域,防水技术也被广泛应用于水下设备,如潜水器、水下相机等。

二、防尘技术防尘技术是指通过控制设备内部的空气流动,阻止外部灰尘进入设备内部。

常见的防尘技术包括滤尘网、防尘材料等。

滤尘网通常是位于设备进风口的组件,能够阻拦大颗粒灰尘,保护设备内部组件的正常工作。

防尘材料是一种可以覆盖在设备表面的特殊材料,能够在遇到灰尘时阻止其进入设备内部。

防尘技术广泛应用于工业设备、电子计算机等需要长时间运行的设备。

例如,在工厂生产线上,工业设备可能会长时间暴露在灰尘环境中,如果没有良好的防尘技术,设备内部的运转机构容易受到灰尘的侵蚀,造成设备故障。

此外,防尘技术也被广泛应用于高温环境下的设备,如石油炼厂、钢铁厂等。

三、防摔技术防摔技术是指通过采取一系列的物理措施,降低设备摔落时受到的冲击力,从而减少设备的损坏。

常见的防摔技术包括抗震悬挂、防摔材料等。

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2017年4月第37卷第2期宇航计测技术Journal o! Astronautic Metrology and MeasurementApr.,2017Vol.37,No.2文章编号=1000-7202(2017) 02-0086-05 D01:10.12060/j.issn.1000-7202.2017.02.18浅析仪器仪表机箱三防设计技术冯京京魏德林吴春燕(北京航天发射技术研究所,北京100076)摘要研制服役于海洋气候环境下的仪器仪表,除了要考虑常规性能要求外,三防设计也是仪器仪表结构设计人员必须要考虑的重要环节之一。

通过分析潮湿、霉菌、盐雾对海态仪器仪表寿命的影响,结合工作中的实际设计经验,总结、归纳出仪器仪表机箱设计中应遵循的“三防”设计方法和措施,可有效提高仪器仪表设备在海洋环境下的防护能力。

关键词三防设计机箱海洋环境中图分类号:TH706 文献标识码:AA Brief Analysis of Three-proof Design Technology forInstrument and Meter CabinetF E NG Jing-jing W E I De-lin W U Chun-yan(Beijing In stitu te o!Space lau n ch Technology,B eijing 100076,China)Abstract To develop the instrument and meter served in the marine climate environment ,in addi­tion to consider the performance o! conventional design,three-proo! design is also one o! the important links !or the instrumentsand meters structure designerto consider. Through the analysis o! the influence o!d a m p,mildew,salt !og to the l i!e o! instruments and meters in the sea state,combined with the work inthe practical design experience,the three-proo! design methods and measures in the instrumentation structural design are summarized and concluded. These methods can e£!ectively improve the protection a­bility o! instrument equipment in Ocean environment.K e y wor d s Three-proo! design Cabinet Ocean environmentl引言仪器仪表设备的使用环境是复杂多样的。

对在 我国南方及沿海地区使用的仪器仪表,不仅要保证 产品长时间无故障工作,还需要经受湿热、盐雾等严酷环境的考验,因此开展三防设计就成为不可缺少 的技术措施。

所谓三防设计,是指防潮湿、防霉菌、防盐雾设计。

据有关资料统计:有50%以上的机器 故障,是由三防设计不当或者是三防工艺不成熟而 造成的[|]。

而在我国南海海域环境条件下,电子整 机设备的故障中有80%与整机所处的环境因素有收稿日期:2017-01-22,修回日期:2017-03-30作者简介:冯京京(1975-),女,工程师,主要研究方向:车载电子设备结构设计技术第2期浅析仪器仪表机箱三防设计技术.87 .关[2]〇随着现代科学技术的发展,仪器仪表的集成度 不断提高,其机箱体积不断减小,产品的三防性能更 成为影响设备电气可靠性的重要因素。

因此,不断 提高电子设备的三防性能,增强各种恶劣环境条件 下的适应性,是结构设计和工艺人员需要重点关注 的问题。

根据工作中的实际设计经验,系统总结、归 纳出仪器仪表在机箱结构设计中应采取的“三防”措施和需要注意的设计要点,可为相关技术人员开 展结构设计时提供参考。

2潮湿、盐雾、霉菌腐蚀机理分析2.1潮湿的影响在海洋环境下工作的仪器仪表,潮湿对其寿命 的影响最大,其影响主要体现在物理、机械和电气三 个方面的侵蚀作用。

特别是在低温、高湿条件下,当空气湿度达到饱和状态时,会使机内元器件、印制电 路板上产生凝露现象,可导致仪器仪表电气性能下 降、故障率上升。

潮湿的空气往往能够溶解氯化物、硫酸盐和硝 酸盐等化学物质,能加速金属材料的锈蚀。

当空气 湿度达到一定限度还会使金属腐蚀急剧加快,在常 见的金属材料中,铁的临界腐蚀湿度为70%,鋅为 85%,铝为60%〜65%[3]。

特别是在日温差大的湿 热环境下,在材料毛细管“呼吸”效应的作用下,会 大大加速材料的吸潮和腐蚀过程,从而导致绝缘材 料表面的电导率增加,体积电阻率降低,介质损耗增 加。

潮湿还为霉菌的生长提供有利条件,引起非金 属材料霉烂。

图1是潮湿对仪器设备的实际影响效 果。

图1潮湿环境对设备的影响效果2.2霉菌的影响霉菌是菌丝组成的植物体。

霉菌分泌的各种酶能吸收和分解仪器仪表机箱涂敷的有机材料中的某 些成分,从而影响设备的密封、绝缘性能,缩短使用 寿命。

霉菌菌丝的细胞中含有大量水分,在元器件、电气零件或印制板上生长蔓延时,可引起搭桥短路。

霉菌产生的代谢产物多为酸性导电物质,能够降低 材料的绝缘性能而造成漏电。

当机箱油漆涂层长有 霉菌时,会由于霉菌菌丝浸入导致漆膜涨裂剥落,从 而失去保护作用。

图2是在环境温度30丈、相对湿度95%的环境 条件下的某电子设备霉菌试验后的照片。

图2霉菌试验对设备的影响效果2.3盐雾的影响大气中的盐雾是由于海水被海风吹卷及海浪对 海岸冲击时飞溅的海水微滴被卷入空中,与潮湿大 气结合形成带盐分的气溶胶状体。

盐雾具有较强的 腐蚀作用,其腐蚀作用主要体现在两个方面:一是可 以腐蚀许多金属和无机材料;二是能够产生一种活 性电解质,当不同金属接触时,发生电偶腐蚀,并进 一步促进金属的电解作用。

盐雾中对金属起破坏作用的成分主要是氯离 子,使金属表面形成富含氯离子的电解液薄膜,氯离 子可以在金属表面或钝化膜上吸附,与电解质溶液 形成强电场,促进基体金属离子的溶出;氯离子与金 属钢可形成氯的络合物,加速本体钢溶解。

盐雾腐 蚀的速度随温度、湿度的增高而增加。

温度可促进 化学因素的腐蚀,温度每升高10丈,腐蚀速度可以 提高2〜3倍,电解质的导电率可提高10%〜20%[3]。

图3是环境温度35丈、盐雾成分为5%的NaCl、盐雾沉降率(1〜3)ml/80cm2 •h条件下的某电子设 备盐雾试验后的照片。

3机箱三防设计流程通过大量的设计实践,采用合理有效的结构设• 88 •宇航计测技术2017 年图3盐雾试验对设备的影响效果计,能够避免大多数的仪器仪表机箱的腐蚀问题,因此提高机箱的三防性能必须要重视三防结构设计。

仪器仪表结构防护设计流程如图4所示。

图4机箱三防设计流程图3.1合理的选择机箱材料仪器仪表的“三防”能力,主要取决于机箱结构 材料本身的性质。

因此,正确、合理地选用机箱材 料,是开展“三防”设计的基础。

对于直接暴露在海 洋环境中的仪器仪表,应该选用耐蚀性较好的材料,例如耐蚀钢、不锈钢、防锈铝等材料。

在日常机械结 构设计中,许多设计人员经常选用硬铝材料,但研究 表明,铝和铝合金材料的耐蚀性能依次为:纯铝>防锈铝〉锻铝〉压铸铝 > 硬铝,由此可见,常用的硬铝材 料的耐蚀性最差,特别是耐海洋大气腐蚀的性能更 差。

因此,在设计时应尽量选用L F系列防锈铝或 者6063铝合金。

如因特殊原因不得不采用耐蚀性较差的材料 时,应对材料采用阳极氧化结合涂覆的措施,进行加 强防护的设计。

即便是对于采用不锈钢和防锈铝的 情况,也应当尽可能增加有机涂层,减少金属或镀层 的裸露。

对于应用于海洋环境、需严格控制成本的一般 类型的仪器仪表,通常采用价格低廉、制造方便的低 碳钢和普通低合金钢,并辅之涂料和阴极保护措施。

对强度要求高时,可采用低合金高强度钢。

对于可 能会遭受海水或雨水飞溅的部位,可采用特种涂料 或金属喷涂层进行保护。

对于环境腐蚀条件比较苛刻、普通钢铁材料难 以满足防腐蚀要求、材料用量又不是很大的情况,可 选用高耐蚀性材料,如不锈钢06C r17N i12M〇2 (316)、022C r17N i12M o2(316L)、022C r17N i12M o2N (316L N),但使用不锈材料时一般还应进行钝化处 理。

选用材料时,机箱设计人员还应熟悉材料的腐 蚀机理和相溶性,防止材料间相互作用引起腐蚀和 老化。

材料选择的基本原则是:对于直接暴露在自 然环境中或受自然环境直接作用的两种不同金属,其接触电位差不应大于0.25V;对于不直接暴露在 自然环境中的两种不同金属,其接触电位差不应大 于0.5V,常用金属的标准电极电位数据见表1。

如 果所选用材料不能满足电位差要求,还需要对接触 面采取保护措施。

表1常用金属的标准电极电位(25°C)金属名称化学符号标准电极电位(V)铁Fe/Fe2+-0.44铝A1/A13+-1.67铜Cu/Cu2+0.34锌Zn/Zn2+-0.76铬Cr/Cr3+-0.74锡Sn/Sn2+-0.14铅Pb/Pb2+-0.133.2防腐蚀结构设计为防止仪器腐蚀,在产品设计阶段就应当进行 合理的防腐蚀结构设计。

防腐蚀结构设计通常采用 密封结构、优化设计、表面涂覆等手段。

3.2.1密封结构的设计实践证明,在仪器仪表的机箱、机柜的结构设计 中,优先采用密封方式是防止潮湿、盐雾、霉菌长期 影响的最有效方法。

密封,就是将电子设备的部件、零件、元器件或一些复杂的装置,甚至整机安装在不 透气的密封盒内,使之和外界隔绝。

在机箱机构设 计中,凡是允许和能够实现密封的地方,采用密封技第2期浅析仪器仪表机箱三防设计技术.89 .术是一种使仪器仪表适应恶劣环境的理想方法。

密封结构可以分为不可拆卸密封和可拆卸密采用钢、铜、铝等不同材料的结构件,应选用不同的 处理工艺。

封。

对于需要经常修理、维护的设备,较多的采用可拆卸密封结构设计。

这种密封设计一般是在机箱接缝处设计有凹槽,在机箱装配时采用导电弹性衬垫填在接缝的凹槽内,并用螺钉紧固,使其变形量为20%〜30%,从而填满接合处的漏缝,可同时达到水汽密封和连续导电的目的,这种方法对密闭小型设备尤其适合。

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