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1、KXT1321型无人机IPX1-7 防水试验机

核心定位

专为无人机整机及核心部件(电机、电池、飞控系统、传感器等)设计,完全依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》标准研发制造,可精准模拟 IPX1 至 IPX7 全等级防水环境,验证无人机在不同淋雨、浸水场景下的密封防护性能与工作可靠性。

技术参数与试验细节

IPX1(垂直滴雨试验):模拟垂直下落的雨滴环境,滴雨强度 3mm/min(±0.5mm/min),试验时间 10min,样品水平放置,验证无人机顶部密封性能。

IPX2(倾斜 15° 滴雨试验):样品分别沿四个方向倾斜 15°,滴雨强度 3mm/min(±0.5mm/min),每个方向试验 5min,总计 20min,考核无人机侧面及边缘部位的防滴雨能力。

IPX3(淋水试验):通过可旋转的喷淋装置,模拟与垂直方向成 60° 范围内的淋水环境,喷水压力 80-100kPa,水量 10L/min(±1L/min),试验时间 10min / 面,覆盖无人机机身各角度,验证中等强度淋水防护。

IPX4(溅水试验):喷淋装置可 360° 旋转,模拟任意方向的溅水冲击,喷水压力 80-100kPa,水量 10L/min(±1L/min),试验时间 30min,考核无人机应对暴雨、飞溅水的密封性能。

IPX5(喷射试验):采用内径 6.3mm 的喷嘴,喷水压力 300kPa(±50kPa),喷射距离 2.5-3m,水流速率 12.5L/min(±1L/min),对无人机关键部位(接口、缝隙、散热口等)进行定向喷射,持续 3min,验证强水流冲击下的防护能力。

IPX6(强喷射试验):使用内径 12.5mm 的喷嘴,喷水压力 1000kPa(±100kPa),喷射距离 2.5-3m,水流速率 100L/min(±5L/min),模拟暴雨、水枪喷射等极端水流环境,试验时间 3min,考核无人机高强度防水性能。

IPX7(短时浸水试验):将无人机完全浸入水深 1m(±0.1m)的清水槽中,水温与环境温度一致(23℃±5℃),浸泡时间 30min,验证无人机短时间意外落水后的密封可靠性,确保核心部件不进水损坏。

设备结构与优势

配备可调节样品固定架,适配不同尺寸无人机(从迷你无人机到工业级大型无人机),支持 360° 旋转与角度微调,确保试验覆盖所有关键面。

采用闭环水循环系统,水质过滤净化功能,节约用水的同时保证试验水质稳定,避免杂质影响检测结果。

集成智能控制系统,可预设各 IP 等级试验参数,自动计时、控压、控水,实时显示试验数据(压力、流量、时间、温度),支持数据导出与追溯。

2、KXT1432型无人机砂尘试验箱

核心定位

针对无人机户外作业场景(沙漠、戈壁、建筑工地、多尘山区等)设计,模拟自然砂尘环境对无人机的侵蚀,考核机身密封性能、运动部件(螺旋桨、轴承、舵机)耐磨性、电子元件抗尘能力及光学传感器(摄像头、GPS 天线)抗污染性能,满足 GB/T 38924.10-2020《民用轻小型无人机系统环境试验方法 第10部分:砂尘试验》 标准要求,完全适配民用轻小型无人机整机及核心部件型式试验、可靠性验证。

技术参数与试验细节

砂尘类型:严格依据国标介质要求,标配吹尘专用石英粉/高岭土,核心粒径配比符合标准规范,可精准模拟野外细微扬尘渗透工况;支持选配棱角型石英砂介质,匹配沙漠戈壁粗砂高速冲蚀工况,按需适配无人机不同作业等级测试需求,完全区别于通用电工粉尘介质。

水平吹尘试验:通过高压风机产生水平定向气流,严格对标国标风速区间,气流稳定可调,砂尘浓度精准闭环可控,试验时长可编程设定。模拟无人机飞行、起降过程中迎面扬尘、风沙持续冲刷工况,考核机身密封、运动部件耐磨及传感器抗污染能力,完全符合GB/T 38924.10吹尘试验规范。

沉降防尘试验:关闭吹风功能,砂尘自然均匀沉降,可控浓度与试验时长,模拟无人机野外停机静置、长期存放场景,验证灰尘堆积对机身缝隙、散热结构、精密光学部件及电路接口的堵塞、侵蚀与污染影响,补充无人机静态防尘可靠性考核。

样品放置:支持无人机整机固定安装,可模拟螺旋桨旋转动态作业工况,同时支持舵机、轴承、云台、传感器等核心部件单独测试;样品架可自由调节高度与多角度,满足国标多方向试验要求,确保砂尘无死角均匀覆盖试件,保障试验数据合规精准。

设备结构与优势

试验箱采用不锈钢材质,内壁光滑防粘附、不易积尘挂壁,配备可拆卸式砂尘收集装置,便于快速清洁、维护,同时支持砂尘回收再利用,降低试验耗材成本。整机风道循环结构密闭稳定,砂尘浓度波动小、试验重复性高,完全满足国标试验一致性要求。

具备温度辅助调节功能(常温 - 60℃),可完美复刻沙漠、戈壁高温沙尘耦合极端环境,还原无人机高温多尘的真实野外作业场景,精准考核无人机在温尘叠加复杂工况下的整机稳定性、密封可靠性与零部件耐久性能,试验场景贴合度远高于普通通用砂尘设备。

3、KXT-TH408型无人机高低温湿热试验箱

核心定位

针对无人机全地域户外作业场景(热带、寒带、高原、沿海等)设计,模拟各类复杂气候区域的高低温、干湿循环环境,考核无人机整机及核心部件(电池、电路板、传感器、复合材料机身)的高低温耐受能力、湿热循环适应性、材料结构稳定性及电气性能一致性,满足 GB/T 38924.3-2020(高温试验)、GB/T 38924.4-2020(低温/温度高度试验)、GB/T 38924.7-2020(湿热试验)、GB/T 38058-2021《民用无人机环境适应性要求和试验方法》 专用无人机国标要求,适配民用轻小型无人机可靠性测试、型式认证、适航检测及出厂质检场景。

技术参数与试验细节

温湿度参数:设备完全对标无人机专项试验工况,覆盖无人机全地域作业极端环境模拟需求。温度区间严格匹配国标试验等级:-70℃~-40℃低温至60℃~150℃高温,可按需选配-100℃超低温型号及定制高温上限;温度均匀度≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃,满足无人机存储、工作、极限温度冲击试验容差要求。湿度范围20%RH~98%RH(无凝露),湿度均匀度≤±3%RH,湿度波动度≤±2%RH,可真实模拟沿海高湿闷热、雨林湿热、高原低湿干燥、寒带低温干燥等无人机真实作业地域工况,完全契合GB/T38924系列无人机温湿度试验参数规范。

恒定温湿度试验:可自主设定固定温度、湿度参数,试验时长1-999h可编程锁定,匹配国标无人机长期存储、持续作业试验要求。模拟无人机长期处于固定极端气候环境的静置、作业状态,验证整机及电池、电路、机身复合材料在稳定高低温、恒定干湿环境下的长期工作稳定性、密封性及耐老化耐受能力。

温湿度循环试验:支持自定义0.5-5℃/min升降温速率,可自由编辑多段循环工况,精准复刻国标指定无人机温度循环试验程序(如-40℃低温静置、常温恢复、60℃/95%RH高温高湿循环切换),模拟野外昼夜温差、四季更替、地域气候切换等自然环境变化,专项考核无人机机身材料热胀冷缩耐受性、机载电气部件、传感器、电池模组的抗疲劳、抗老化及电气性能稳定能力。

快速温变试验(可选配):搭载高速温控模块,温变速率可达10℃/min,匹配无人机高空快速爬升、俯冲、穿越云层、高低温地域快速切换等极端工况,模拟短时剧烈温度骤变环境,考核无人机飞控、精密传感器、电路板等核心精密部件的温度冲击耐受可靠性,满足高阶无人机环境适应性认证需求。

设备结构与优势

试验箱容积可选(1000L-9000L),适配不同尺寸无人机,内胆采用耐腐蚀不锈钢,外胆冷轧钢板喷塑,保温层采用聚氨酯发泡,隔热保温效果优异。

采用进口温湿度传感器与高精度控制系统,支持 PLC 编程与触摸屏操作,可存储 100 + 组试验程序,自动运行并记录温湿度曲线,数据可导出至电脑存档。

配备独立的排水系统与防凝露设计,避免箱内积水影响试验,同时具备过载保护、漏电保护、超温报警等安全功能,保障设备与样品安全。

4、KXT1361型无人机淋雨试验设备

核心定位

专为无人机飞行状态下的淋雨场景设计,通过模拟不同强度、不同角度的自然降雨,验证无人机在飞行中(起飞、巡航、降落)遭遇降雨时的飞行稳定性、电气系统防水性及结构密封性,满足 无人机行业专项测试要求。

技术参数与试验细节

降雨塔架设计:

塔架高度 3-8m(可定制),覆盖无人机飞行试验区(直径 2-5m),喷嘴布置采用矩阵式 + 环形组合,确保降雨覆盖无死角。

喷嘴类型可更换:细孔喷嘴(液滴直径 0.5-1mm,模拟小雨)、中孔喷嘴(液滴直径 1-3mm,模拟中雨)、大孔喷嘴(液滴直径 3-5mm,模拟大雨 / 暴雨)。

试验参数可调:

降雨强度:5-100mm/h(连续可调),对应自然降雨等级(小雨至特大暴雨)。

喷射角度:0°(垂直降雨)、30°/60°(倾斜降雨)、90°(水平降雨),模拟无人机不同飞行姿态(水平飞行、爬升、俯冲)下的淋雨场景。

试验时间:1-999min,支持连续降雨或间歇降雨(如降雨 10min、停 5min 的循环模式)。

特殊试验模式:

强风淋雨模拟(可选配):集成侧吹风机,风速 0-10m/s,模拟风雨交加环境,考核无人机在强风降雨下的抗干扰能力与密封性能。

定向淋雨试验:聚焦无人机关键部位(如电机接口、电池仓、摄像头窗口),通过单独控制局部喷嘴,强化重点区域的淋雨测试。

设备结构与优势

采用模块化设计,塔架可快速拆卸与组装,适配实验室固定测试或户外现场测试需求。

配备独立水箱与高压水泵,水压 0.2-1.0MPa 可调,支持清水、模拟雨水(添加少量矿物质,还原自然雨水导电率)两种试验介质。

集成高清摄像头与数据采集系统,实时观察无人机淋雨过程中的飞行状态(需搭配飞行测试平台),同步记录降雨强度、喷射角度、试验时间等参数,便于试验结果分析。