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如图《润湿天平的典型测试曲线》所示,为典型的测试过程:
位置A:
样品开始接触锡面准备浸润
位置B:
样品浸没至底端尚无润湿
位置C:
样品润湿至过零
位置D:
所有力达到大致平衡
位置E:
脱离锡面结束测试
润湿天平测试是通过模拟焊接过程来评判可焊性的好坏。
焊接过程中,焊接就是用熔融的填充金属,克服表面张力,使结合点表润湿且在两个金属部件之间形成合金共化物(IMC),其理论基础为Thomas YOUNG的杨氏方程,液体、固体和挥发性气体3相同时接触时,
满足γVS γLS γLV = 0
再通过一系列公式推导,得出润湿力F的计算公式:
γVS γLS γLV = 0
γVS =γLS γLV.COSq杨氏变化
F = g LV.P.cosq - j.v.g 拉普拉斯变换后得到的润湿力计算公式
测试过程为:将样品置放于夹具上,浸入设定温度下的合金,在此期间,通过传感器将力和时间等数据传输到PC, 通过软件形成曲线和数据文件,准确并且量化评估样品的可焊性好坏,其中传感器为测量毫牛级力的大小的“天平”,这也是润湿天平名称的由来。
1、启动电源总开关,使电源通过本机各控制面板。2、试件从养护地点取出后,应尽快进行试验。先测量尺寸,试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面积。3、将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应...
通常都是谐振频率的问题,才导致电流过大。谐振频率不对,有几种情况:1、模具自身的频率经过多次修改后,已经偏离设备工作频率。更换模具试试。2、模具或变幅杆没有拧紧。打紧后试试。3、设备自身频率漂移,如果...
电磁炉的电磁辐射要开放得多。电磁炉在工作过程中会产生极低频电场与磁场,由于与金属加热对象是分开的,因此电磁炉电磁辐射量比普通家电高数十倍乃至上百倍,不过好在电磁炉是向上辐射的,换句话说,只要电磁炉的侧...
国内润湿天平和可焊性测试的评判标准基本依据IPC-J-STD-002/003而来,包括国标也是参考IPC标准而来,其他主要涉及的标准为:
- NF A 89400
- NF C 90550
- MIL STD 883 D
- IEC 68-2-69
润湿天平测试作为模拟焊接过程的一个测试,测试结果要符合实际生产过程,由于无铅工艺的普及,充氮回流炉的应用越来越多,充氮可提升无铅焊接的可焊性,所以润湿天平也具有充氮测试功能,在外接氮气的情况下进行润湿天平(可焊性)测试。
摄像拍照功能,由于润湿天平(可焊性)测试多用于上下游厂家对可焊性好坏不一致而产生纠纷的评判工具,所以具有摄像拍照功能后,可将整个测试过程记录下来,更具说服力。
润湿天平作为测试毫牛级别力的精密仪器,稳定性和精度要求很高,国产仪器在此方面有一定缺陷,使用较多的是国外品牌仪器,分别问法国的METRONELEC ST88和英国的SCS的MUST III2100433B
LED灯具寿命测试过程
按照标准要求: LED灯具寿命测试过程 :可以分成加速寿命测试和控制测试(即常温下常亮测试) 加速寿命测试的一个周期分为四个步骤: 1、在 85℃和 85%RH环境下进行测试,灯具开一小时,关一小时。共计六小时 2、冷热冲击试验: 从 -50℃到 120℃进行冷热冲击试验,在每个极值温度下保持 30 分钟进行测试。灯具点 亮时间周期与温度变化周期是不一致的。具体的可参见下图。冷热温度切换时间不得超过 5 分钟。 3、在 85℃和 85%RH环境下进行测试,灯具开一小时,关一小时。共计六小时 4、在 120℃高温下工作 15 个小时,灯具开一个小时,关一个小时。 一个加速寿命测试循环周期为 42 个小时,当一个加速周期完毕后, 我们进行灯具的光度 和色的测试, 光度用于评价是否已经失效, 而色度是用于监控辅助, 并不真正进入的失效评 判依据之中。标准中推荐采用一个 45公分直径的小积分球配合
测试过程中砂堵处理及出砂控制
为防止油井出砂,一方面要针对油层及油井的条件正确选择固井、完井方式,制定合理的开采措施,提高管理水平;另一方面要根据油层及出砂情况采用防砂方法。防砂方法有化学防砂、机械防砂等。
用于改变固-液(一般为水)体系润湿性质,使液体更易润湿固体的试剂称为润湿剂,一般是表面活性剂。润湿剂的作用是降低液体的表面张力和固-液间的界面张力,使液体容易在固体表面上展开。
润湿作用(wetting)
1定义:润湿作用通常是指液体在固体表面上附着的现象。
固体表面的一种流体被另一种流体所取代的过程。
润湿有三种类型,即沾湿、浸湿与铺展。
沾湿是改变液-气界面固-气界面为固-液界面的过程;
沾湿附着发生条件:△GA=γSL-γSG-γLG<0
WA=γSG-γSL+γLG≥0
式中:γSG、γSL和γLG分别为气-固、液-固和气-液界面的表面张力
液体对固体沾湿能力可用粘附功来表示。粘附功表示在粘湿过程中单位表面体系自由能的降低值。一般用下式表示:
Wa=(γSG+γLG)-γSL
式中Wa为粘附功;γSG为固-气界面自由能;γLG为液体表面自由能即表面张力;γSL为固-液界面的界面自由能。Wa值愈大则固-液界面结合愈牢,因此Wa表征固液两相分子在界面上相互作用的大小。根据热力学,在等温等压下,Wa≥0的过程为天然过程的方向,此即粘湿过程自发进行的条件。
在实际应用中,由于γSG和γSL很难直接测定,因此很难直接测出Wa,只能通过测定液体在固体表面上的接触角θ来得到。利用杨氏润湿方程得到下列公式:
Wa=γLG(1+cosθ)
可通过γLG和θ值得到Wa。由此式可见,若接触角θ<180°,则Wa>0。因此可利用θ对沾湿进行判断。
将固体浸入液体中,如果固体表面气体均为液体所置换,则称此过程为浸湿。
浸湿发生条件:△Gi=γSL-γSG≤0
Wi=γSG-γSL≥0 (Wi:浸湿功)
指将固体浸入液体的过程即变固-气界面为固-液界面的过程,液体表面在此过程中无变化。浸湿的能力用浸湿功表示,又称粘附张力,它反映液体取代固体表面上气体的能力,在铺展作用中它是对抗液体收缩表面的能力而产生的铺展力量。计算浸湿的基本公式为: A=Wi=γSG-γSL
式中A为粘附张力;Wi为浸湿功。利用杨氏润湿方程可得到浸湿功: Wi=γLGcosθ
由此式可见,若已知液体的表面张力和该液体在固体表面的接触角,便可得到此固体在液体中的浸湿功或粘附张力。若接触角θ≤90°,则浸湿过程可自发进行。
铺展是在指以固液界面取代固-气界面的过程。
固-液界面代替固-气界面的同时,液体表面也扩展。
铺展发生条件为:△GS=γSL+γLG-γSG≤0
S=γSG-γSL-γLG≥0 (S:铺展功)
设液体在固体表面上形成液滴,形成如下图所示的液滴:
到达平衡时,在气、液、固三相交界处,气-液界面和固-液界面之间的夹角称为接触角(contact angle),用θ表示。它实际是液体表面张力和液-固界面张力间的夹角。接触角的大小是由在气、液、固三相交界处,三种界面张力的相对大小所决定的。从接触角的数值可看出液体对固体润湿的程度。
当、和达平衡时以下关系:
γSG-γSL=γLG cosθ
上述方程称为杨(Young)方程。从杨方程我们可以得到下列结论:
(1)如果(γSG-γSL)=γLG,则cosθ=1,θ=0° ,这是完全润湿的情况,在毛细管中上升的液面呈凹型半球状就属于这一类。如果(γSG-γSL)>γLG,则直到
θ=0还没有达到平衡,因此杨方程不适用,但是液体仍能在固体表面铺展开来。
(2)如果0<(γSG-γSL)<γLG,则1>cosθ>0,θ<90o ,固体能为液体所润湿;
(3)如果(γSG-γSL)< 0,则cosθ<0,θ>90o ,固体不为液体所润湿,如水银滴在玻璃上。
根据杨方程,我们还可得到Wa、Wi、S用cosθ和的表达式:
然后根据cosθ和的实验测定值计算这些参数。<i id="bke_b1nvor7v">
固体表面上的一种流体被另一流体取代的过程。也指固体表面上的气体被液体所取代,特别是指用水或水溶液取代表面上气体的过程。习惯上将液体在固体表面上的接触角θ=90°时定义为润湿与否的标准,θ>90°为不润湿,θ<90°则为润湿,接触角θ越小,润湿性能越好。