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环境试验装置的制作方法

2021-03-11 10:03:00|261|起点商标网
环境试验装置的制作方法

[0001]
本发明涉及一种环境试验装置,其能够调整放置试样体的环境。


背景技术:

[0002]
在专利文献1中记载了一种使配置有试样体的空间的温度和湿度的环境变化来进行试验的环境试验装置(冷热冲击试验装置,恒温恒湿装置等)。在专利文献1记载的环境试验装置中,配置有试样体的空间(试验槽,试样载置装置)与其他空间(高温槽、低温槽、空气流通路、低温空气生成装置)连通(参照图1、图3、图5、图6)。此外,在专利文献1的环境试验装置中,配置有试样体的试验槽与高温槽和低温槽连通(参照图5)。此外,在专利文献1记载的环境试验装置中,在配置有试样体的空间与上述其他空间的连通部分处设置有挡板。而且,通过使挡板移动,可以使挡板在阻断配置有试样体的空间与上述其他空间的连通的位置和不阻断该连通的位置之间移动。
[0003]
现有技术文献
[0004]
专利文献
[0005]
专利文献1:日本特开2013-170956号公报


技术实现要素:

[0006]
发明要解决的问题
[0007]
在此,在专利文献1的环境试验装置中,在使用挡板阻断了配置有试样体的空间与上述其他空间的连通的状态下,使上述其他空间内成为用于试验的温度、湿度等的环境之后,移动挡板来使配置有试样体的空间与上述其他空间连通,从而改变配置有试样体的空间的温度、湿度等的环境。此时,挡板的表面结露,并且,因结露而形成的水滴由于挡板的移动而飞散,有可能附着在试样体上。特别是在试样体是cpu、ic等的电子部件的情况下,防止附着的必要性很高。
[0008]
本发明的目的在于提供一种环境试验装置,其能够抑制由于结露而产生的水滴的飞散。
[0009]
用于解决问题的手段
[0010]
第一发明的环境试验装置具备:试验室,可配置试样体;环境生成室,配置有环境生成装置,所述环境生成装置生成包含温度的环境;连接流路,连接所述试验室和所述环境生成室;以及开闭部件,能够在封闭位置和开放位置之间移动,在所述封闭位置阻断经由所述连接流路的所述试验室和所述环境生成室的连通,在所述开放位置不阻断经由所述连接流路的所述试验室和所述环境生成室连通,其中,在所述开闭部件处设置有吸水片,所述吸水片至少配置在所述开闭部件位于所述封闭位置的状态下所述开闭部件与所述试验室内的空气和所述环境生成室内的空气中的温度较低一方的空气接触的部分。
[0011]
在使开闭部件位于封闭位置的状态下,在环境生成室内生成包括温度的环境之后,使开闭部件移动到开放位置,使试验室内成为与环境生成室对应的环境,此时,在开闭
部件在位于封闭位置的状态下开闭部件与试验室内的空气和环境生成室内的温度中的温度较低一方的空气接触的部分处可能产生结露。并且,由于结露而产生的水滴飞散到试验室内,有可能附着在试验室内的试样体上。并且,在水滴附着在试样体上的情况下,试样体发生故障等,有可能无法获得准确的试验结果。
[0012]
在本发明中,在开闭部件位于封闭位置的状态下开闭部件与试验室内的空气和环境生成室内的空气中的温度较低一方的空气接触的部分配置有吸水片。由此,由于如上所述的结露而产生的水分被吸水片吸收,可以抑制水滴附着在试样体上。
[0013]
第二发明的环境试验装置在第一发明的环境试验装置中,所述环境生成装置包括对所述环境生成室内的空气进行加热的加热装置,所述开闭部件配置在所述试验室内,并具有绝热部件和配置在所述绝热部件的衬垫,所述衬垫配置在所述绝热部件位于所述封闭位置的状态下所述绝热部件与所述连接流路对置的一侧的面上,所述吸水片至少配置在所述绝热部件的所述对置的一侧的面中的比所述衬垫靠外侧的部分。
[0014]
在使开闭部件位于封闭位置的状态下,使环境生成室内的空气成为比试验室内的空气高的温度之后,使开闭部件移动到开放位置,使试验室内成为与环境生成室对应的环境,此时,在开闭部件位于封闭位置的状态下开闭部件与试验室内的空气接触的部分有可能产生结露。具体地,在开闭部件位于封闭位置的状态下,绝热部件的上述对置的一侧的面中的比衬垫靠外侧的部分与试验室内的空气接触。
[0015]
因此,在本发明中,在绝热部件的上述对置的一侧的面中至少比衬垫靠外侧的部分处配置有吸水片。由此,由于如上所述的结露而产生的水分被吸水片吸收,可以抑制水滴附着在试样体上。
[0016]
第三发明的环境试验装置在第一发明的环境试验装置中,所述吸水片从所述开闭部件伸出。
[0017]
在本发明中,在衬垫处产生结露而产生的水滴要从衬垫越过开闭部件飞散到试验室内时,可以通过吸水片的从开闭部件伸出的部分捕捉该水滴。由此,可以抑制水滴附着在试样体上。
[0018]
第四发明的环境试验装置在第一发明的环境试验装置中,所述环境生成装置包括对所述环境生成室内的空气进行冷却的冷却装置,所述开闭部件配置在所述试验室内,并具有绝热部件和配置在所述绝热部件的衬垫,所述衬垫配置在所述绝热部件位于所述封闭位置的状态下所述绝热部件的与所述连接流路对置的一侧的面上,所述吸水片至少配置在所述绝热部件的所述对置的一侧的面中的比所述衬垫靠内侧的部分。
[0019]
在使开闭部件位于封闭位置的状态下,使环境生成室内的空气成为比试验室内的空气低的温度之后,使开闭部件移动到开放位置,使试验室内成为与环境生成室对应的环境,此时,在开闭部件位于封闭位置的状态下开闭部件与试验室内的空气接触的部分有可能产生结露。具体地,在开闭部件位于封闭位置的状态下,绝热部件的上述对置的一侧的面中的比衬垫靠内侧的部分与环境生成室内的空气接触。
[0020]
因此,在本发明中,在绝热部件的上述对置的一侧的面中至少比衬垫靠内侧的部分处配置有吸水片。由此,由于如上所述的结露而产生的水分被吸水片吸收,可以抑制水滴附着在试样体上。
[0021]
第五发明的环境试验装置在第二至第四发明中任一项发明的环境试验装置中,所
述吸水片配置在所述绝热部件的所述对置的一侧的面的整个区域。
[0022]
根据本发明,可以通过吸水片有效地吸收因如上所述的结露而产生的水分。
[0023]
第六发明的环境试验装置在第一发明的环境试验装置中,所述开闭部件被旋转轴支承并能够自由旋转,并且,所述开闭部件以所述旋转轴为中心旋转从而能够在所述封闭位置和所述开放位置之间移动。
[0024]
在开闭部件通过旋转而在封闭位置和开放位置之间移动的情况下,在开闭部件的旋转时,因结露而产生的水滴容易飞散。因此,在这种情况下,在开闭部件的上述部分配置吸水片的意义特别大。
[0025]
发明的效果
[0026]
根据本发明,因结露而产生的水分被吸水片吸收,可以抑制水滴附着在试样体上。
附图说明
[0027]
图1是根据本发明的实施方式的恒温恒湿装置的概略结构图。
[0028]
图2(a)是位于封闭位置的状态的挡板周边部分的剖视图,图2(b)是位于开放位置的状态的挡板周边部分的剖视图。
[0029]
图3是从层叠方向观察的挡板的图。
[0030]
图4(a)是变型例1的与图2(a)对应的图,图4(b)是变型例1的与图2(b)对应的图。
[0031]
图5(a)是变型例2的与图1对应的图,图5(b)是将图5(a)的挡板放大后的图。
具体实施方式
[0032]
以下,对本发明的优选实施方式进行说明。
[0033]
<恒温恒湿装置的整体结构>
[0034]
如图1所示,根据本实施方式的恒温恒湿装置1(本发明的“环境试验装置”)在具备绝热性的框体2的内部具备试验槽3和两个恒温恒湿槽4、5。
[0035]
试验槽3设置在框体2的上下方向上的中央部。试验槽3具有配置试样体w的试验室11。试样体w例如是cpu、ic等的电子部件。此外,在试验槽3设置有用于使试验室11与外部连通的未图示的出入用开口。此外,在出入用开口设置有可开闭的未图示的门。
[0036]
恒温恒湿槽4配置在试验槽3的上方。恒温恒湿槽4具有环境生成室21。试验室11的图1中的左上端部和环境生成室21的图1中的左下端部经由在上下方向上延伸的连接流路16连接。此外,试验室11的图1中的右上端部和环境生成室21的图1中的右下端部经由在上下方向上延伸的连接流路17连接。
[0037]
恒温恒湿槽5配置在试验槽3的下方。恒温恒湿槽5具有环境生成室26。试验室11的图1中的左下端部和环境生成室26的图1中的左上端部经由在上下方向上延伸的连接流路18连接。此外,试验室11的图1中的右下端部和环境生成室26的图1中的右上端部经由在上下方向上延伸的连接流路19连接。
[0038]
此外,在试验室11配置有与上述四个连接流路16至19对应的四个挡板31至34。
[0039]
挡板31是针对连接流路16设置的挡板。在试验室11的图1中的左上端部设置有在图1的纸面垂直方向上延伸的旋转轴31a,挡板31自由旋转地支承在旋转轴31a上。并且,挡板31通过以旋转轴31a为中心旋转,能够在图1中的实线所示的封闭位置和图1中的虚线所
示的开放位置之间移动。在挡板31位于封闭位置的状态下,连接流路16的下端(试验室11侧)的开口16a被挡板31封闭,经由连接流路16的试验室11和环境生成室21的连通被阻断。在挡板31位于开放位置的状态下,连接流路16的开口16a不被挡板31封闭,试验室11和环境生成室21经由连接流路16连通。
[0040]
挡板32是针对连接流路17设置的挡板。在试验室11的图1中的右上端部设置有在图1的纸面垂直方向上延伸的旋转轴32a,挡板32自由旋转地支承在旋转轴32a上。并且,挡板32通过以旋转轴32a为中心旋转,能够在图1中的实线所示的封闭位置和图1中的虚线所示的开放位置之间移动。在挡板32位于封闭位置的状态下,连接流路17的下端(试验室11侧)的开口17a被挡板32封闭,经由连接流路17的试验室11和环境生成室21的连通被阻断。在挡板32位于开放位置的状态下,连接流路17的开口17a不被挡板32封闭,试验室11和环境生成室21经由连接流路17连通。
[0041]
挡板33是针对连接流路18设置的挡板。在试验室11的图1中的左下端部设置有在图1的纸面垂直方向上延伸的旋转轴33a,挡板33自由旋转地支承在旋转轴33a上。并且,挡板33通过以旋转轴33a为中心旋转,能够在图1所示的封闭位置和图1中的虚线所示的开放位置之间移动。在挡板33位于封闭位置的状态下,连接流路18的上端(试验室11侧)的开口18a被挡板33封闭,经由连接流路18的试验室11和环境生成室26的连通被阻断。在挡板33位于开放位置的状态下,连接流路18的开口18a不被挡板33封闭,试验室11和环境生成室26经由连接流路18连通。
[0042]
挡板34是针对连接流路19设置的挡板。在试验室11的图1中的右下端部设置有在图1的纸面垂直方向上延伸的旋转轴34a,挡板34自由旋转地支承在旋转轴34a上。并且,挡板34通过以旋转轴34a为中心旋转,能够在图1中的实线所示的封闭位置和图1中的虚线所示的开放位置之间移动。在挡板34位于封闭位置的状态下,连接流路19的上端(试验室11侧)的开口19a被挡板34封闭,经由连接流路19的试验室11和环境生成室26的连通被阻断。在挡板34位于开放位置的状态下,连接流路19的开口19a不被挡板34封闭,试验室11和环境生成室26经由连接流路19连通。
[0043]
在环境生成室21配置有加湿器41a、冷却除湿器42a、加热器43a(本发明的“加热装置”)、以及送风机44a。此外,在环境生成室26配置有加湿器41b、冷却除湿器42b(本发明的“冷却装置”)、加热器43b、以及送风机44b。另外,在本实施方式中,配置在环境生成室21的加湿器41a、冷却除湿器42a、加热器43a,以及配置在环境生成室26的加湿器41b、冷却除湿器42b、加热器43b相当于本发明的“环境生成装置”。
[0044]
加湿器41a、冷却除湿器42a、以及加热器43a在图1的左右方向上位于连接流路16和连接流路17之间,并从连接流路16向连接流路17按该顺序排列。加湿器41b、冷却除湿器42b、以及加热器43b在图1的左右方向上位于连接流路18和连接流路19之间,并从连接流路18向连接流路19按该顺序排列。
[0045]
加湿器41a、41b分别用于对环境生成室21、26内的空气进行加湿。冷却除湿器42a、42b分别用于对环境生成室21、26内的空气进行冷却以及除湿。加热器43a、43b分别用于对环境生成室21、26内的空气进行加热。
[0046]
送风机44a位于连接流路17的上方。送风机44a连接到电动机45a。当驱动电动机45a时,送风机44a将环境生成室21内的空气朝向连接流路17输送。送风机44b连接到电动机
45b。当驱动电动机45b时,送风机44b将环境生成室26内的空气朝向连接流路19输送。
[0047]
在恒温恒湿装置1中,使挡板31至34位于上述的封闭位置,并且,在恒温恒湿槽4中,在驱动送风机44a的同时,利用加湿器41a、冷却除湿器42a、以及加热器43a在环境生成室21内生成试验所需的温度和湿度的环境。在环境生成室21内生成的环境是比试验室11温度高的环境。
[0048]
并且,在环境生成室21内的温度和湿度的环境的生成完成之后,在使挡板33、34位于封闭位置的状态下,使挡板31、32移动到开放位置。于是,通过送风机44a,环境生成室21内的空气经由连接流路17被输送到试验室11。此外,伴随于此,试验室11内的空气经由连接流路16流入到环境生成室21。由此,空气在试验室11和环境生成室21之间循环,试验室11成为与在环境生成室21内生成的环境相同的温度和湿度的环境。
[0049]
此外,此时,在恒温恒湿槽5中,在驱动送风机44b的同时,利用加湿器41b、冷却除湿器42b、以及加热器43b在环境生成室26内生成试验所需的温度和湿度的环境。在环境生成室26内生成的环境是比试验室11温度低的环境。
[0050]
并且,在经过预定时间之后,使挡板31、32移动到封闭位置,之后使挡板33、34移动到开放位置。于是,通过送风机44b,环境生成室26内的空气经由连接流路19被输送到试验室11。此外,伴随于此,试验室11内的空气经由连接流路18流入到环境生成室26。由此,空气在试验室11和环境生成室26之间循环,试验室11成为与在环境生成室26内生成的环境相同的温度和湿度的环境。
[0051]
此外,此时,在恒温恒湿槽4中,与上述一样,利用加湿器41a、冷却除湿器42a、以及加热器43a在环境生成室21内生成试验所需的温度和湿度的环境。
[0052]
并且,在经过预定时间之后,使挡板33、34移动到封闭位置,之后使挡板31、32移动到开放位置。于是,与上述一样,空气在试验室11和环境生成室21之间循环,试验室11成为与在环境生成室21内生成的环境相同的温度和湿度的环境。
[0053]
将上述的两种状态交替重复预定次数,即:在环境生成室21内生成了温度和湿度的环境之后,使空气在试验室11和环境生成室21之间循环的状态;以及在环境生成室26内生成了温度和湿度的环境之后,使空气在试验室11和环境生成室26之间循环的状态。由此,使配置在试验室11内的试样体w交替地暴露于在环境生成室21内生成的温度和湿度的环境和在环境生成室26内生成的温度和湿度的环境,可以进行针对配置在试验室11内的试样体w的温度和湿度的环境变化的试验。
[0054]
<挡板>
[0055]
接下来,对挡板31至34进行详细说明。如图2(a)、图2(b)、图3所示,挡板31具备绝热单元51(本发明的“绝热部件”)、吸水片52、以及衬垫53。另外,以下,当对挡板31进行说明时,如后所述,将绝热单元51、吸水片52、以及衬垫53层叠的方向作为层叠方向,并且,将在挡板31位于上述封闭位置的状态下的连接流路16侧和连接流路16的相反侧分别作为层叠方向的一侧和层叠方向的另一侧进行说明。挡板32至34也是一样。
[0056]
绝热单元51具备框部56和绝热材料57。框部56是大致长方体状的中空部件。绝热材料57填充在框部56的整个内部空间内。此外,绝热单元51由旋转轴31a支承。旋转轴31a在图2(a)、图2(b)的纸面垂直方向上贯通框部56和绝热材料57而延伸,由此,挡板31自由旋转地支承在旋转轴31a上。
[0057]
吸水片52由无纺布、海绵等具有吸水性的材料制成,并且,配置在绝热单元51的在层叠方向上的一侧的面即对置面51a的整个区域。对置面51a是由框部56的在层叠方向上的一侧的面形成的面。而且,从层叠方向观察,吸水片52的尺寸大于绝热单元51,并且,遍及其整周地从绝热单元51伸出。
[0058]
衬垫53配置在吸水片52的在层叠方向上的一侧的面(绝热单元51的相反侧的面),并且,沿着绝热单元51的边缘延伸。衬垫53由橡胶等制成。
[0059]
吸水片52在被衬垫53和绝热单元51夹持的状态下固定在框部56上。
[0060]
在挡板31位于上述的封闭位置的状态下,如图2(a)所示,绝热单元51的对置面51a与试验室11的上侧的内壁面11a对置。并且,配置在对置面51a上的衬垫53被按压在试验室11的上侧的内壁面11a的包围连接流路16的开口16a的部分,进行弹性变形而密合。由此,连接流路16的开口16a被挡板31封闭,并且,经由连接流路16的试验室11和环境生成室21的连通被阻断。另外,在本实施方式中,对置面51a相当于本发明的“对置的一侧的面”。
[0061]
在该状态下,在挡板31中,绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分与试验室11内的空气接触,并且,比衬垫53靠内侧的部分与环境生成室21内的空气接触。
[0062]
此外,如图2(b)所示,挡板31在位于上述的开放位置的状态下,从试验室11的上侧的内壁面11a分离,并且,不封闭连接流路16的开口16a。在该状态下,试验室11和环境生成室21经由连接流路16连通。
[0063]
挡板32具有与挡板31相同的结构,并且,以与挡板31在图1的左右方向上对称的朝向配置。旋转轴32a贯通挡板32的框部56和绝热材料57而延伸,由此,挡板32自由旋转地支承在旋转轴32a上。
[0064]
并且,在挡板32位于上述的封闭位置的状态下,衬垫53被按压在试验室11的内壁面11a的包围连接流路17的开口17a的部分。由此,与上述相同,连接流路17的开口17a被挡板32封闭,经由连接流路17的试验室11和环境生成室21的连通被阻断。此外,在该状态下,在挡板32中,绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分与试验室11内的空气接触,并且,比衬垫53靠内侧的部分与环境生成室21内的空气接触。
[0065]
此外,挡板32在位于上述的开放位置的状态下,从试验室11的上侧的内壁面11a分离,不封闭连接流路17的开口17a。在该状态下,试验室11和环境生成室21经由连接流路17连通。
[0066]
挡板33具有与挡板31、32相同的结构,并且,以与挡板31在图1的上下方向上对称的朝向配置。旋转轴33a贯通挡板33的框部56和绝热材料57而延伸,由此,挡板33自由旋转地支承在旋转轴33a上。
[0067]
然后,在挡板33位于上述的封闭位置的状态下,衬垫53被按压在试验室11的下侧的内壁面11b的包围连接流路18的开口18a的部分。由此,与上述相同,连接流路18的开口18a被挡板33封闭,经由连接流路18的试验室11和环境生成室26的连通被阻断。此外,在该状态下,在挡板33中,绝热单元51的对置面51a的面中的比衬垫53靠外侧的部分与试验室11内的空气接触,并且,比衬垫53靠内侧的部分与环境生成室26内的空气接触。
[0068]
此外,挡板33在位于上述的开放位置的状态下,从试验室11的内壁面11b分离,并且,不封闭连接流路18的上端的开口18a。在该状态下,试验室11和环境生成室26经由连接流路18连通。
[0069]
挡板34具有与挡板31至33相同的结构,并且,以与挡板33在图1的左右方向上对称的朝向配置。旋转轴34a贯通挡板34的框部56和绝热材料57而延伸,由此,挡板34自由旋转地支承在旋转轴34a上。
[0070]
并且,在挡板34位于上述的封闭位置的状态下,衬垫53被按压在试验室11的内壁面11b的包围连接流路19的开口19a的部分。由此,与上述相同,连接流路19的开口19a被挡板34封闭,并且,经由连接流路19的试验室11和环境生成室26的连通被阻断。此外,在该状态下,在挡板34中,绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分与试验室11内的空气接触,并且,比衬垫53靠内侧的部分与环境生成室26内的空气接触。
[0071]
此外,挡板34在位于上述的开放位置的状态下,从试验室11的下侧的内壁面11b分离,不封闭连接流路19的上端的开口19a。在该状态下,试验室11和环境生成室26经由连接流路19连通。
[0072]
<效果>
[0073]
在此,在恒温恒湿装置1中,如上所述,在使挡板31、32位于上述封闭位置的状态下,在环境生成室21内生成比试验室11温度高的环境之后,在使挡板31、32移动到开放位置时,有时在挡板31、32的此前与试验室11内的空气接触的部分产生结露。
[0074]
在产生这样的结露的情况下,当使挡板31、32从封闭位置移动到开放位置时,由于结露而产生的水滴有可能飞散到试验室11内并附着在试验室11内的试样体w上。并且,在水滴附着在试样体w上的情况下,试料体w发生故障等,有可能无法获得准确的试验结果。
[0075]
因此,在本实施方式中,在挡板31、32中,在位于封闭位置的状态下,绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分与试验室11内的空气接触,而在该部分配置有吸水片52。由此,当打开挡板31、32时在该部分结露而产生的水分被吸水片52吸收,从而可以抑制水滴附着在试样体w上。此外,在衬垫53中,在挡板31、32位于封闭位置的状态下,即使在打开挡板31、32时在与试验室11内的空气接触的部分产生结露,结露水也流落到吸水片52,被吸水片52吸收。
[0076]
此外,在挡板31、32中,在位于封闭位置的状态下,衬垫53的表面中的、比与内面壁11a接触的部分靠外侧的部分与试验室11内的空气接触。并且,在使挡板31、32从封闭位置移动到开放位置时,在衬垫53的该部分由于结露而产生的水滴有可能越过绝热单元51而分散到试验室11内。与此相对,在本实施方式中,在挡板31、32中,吸水片52从绝热单元51伸出。由此,当在衬垫53处由于结露而产生的水滴要越过绝热单元51飞散到试验室11内时,能够利用吸水片52的从绝热单元51伸出的部分捕捉该水滴,从而抑制水滴附着在试验室11内的试样体w上。
[0077]
此外,在恒温恒湿装置1中,如上所述,在使挡板33、34位于上述封闭位置的状态下,在环境生成室26内生成比试验室11温度低的环境之后,在使挡板33、34移动到开放位置时,有时在挡板33、34的此前与环境生成室26内的空气接触的部分发生结露。
[0078]
并且,在发生这样的结露的情况下,在使挡板33、34从封闭位置移动到开放位置时,由于结露而产生的水滴有可能飞散到试验室11内并附着在试验室11内的试样体w上。并且,在水滴附着在试样体w上的情况下,试料体w发生故障等,有可能无法获得准确的试验结果。
[0079]
因此,在本实施方式中,在挡板33、34中,在位于封闭位置的状态下,绝热单元51的
对置面51a中的比衬垫53靠内侧的部分与环境生成室26内的空气接触,而在该部分配置有吸水片52。由此,在挡板33、34中,在该部分处由于结露而产生的水分被吸水片52吸收,可以抑制水滴附着在试样体w上。
[0080]
在本实施方式中,挡板31至34分别通过以旋转轴31a至34a为中心旋转,从而在封闭位置和开放位置之间移动。因此,在挡板31至34旋转时,由于结露而在挡板31至34处产生的水滴容易飞散。因此,设置吸水片52来抑制由于结露而产生的水滴附着在试样体w上的意义特别大。
[0081]
<变型例>
[0082]
以上,对本发明的优选实施方式作了说明,但是本发明不限于上述的实施方式,能够在权利要求书记载的范围内进行各种变更。
[0083]
在上述的实施方式中,在挡板31至34中,吸水片52从绝热单元51伸出,但是不限于此。从层叠方向观察,吸水片也可以仅配置在绝热单元51的范围内。
[0084]
在上述的实施方式中,在挡板31至34中,吸水片52配置在绝热单元51的对置面51a的整个区域,但是本发明不限于此。在挡板31、32中,吸水片也可以仅配置在绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分(在位于封闭位置的状态下与试验室11内的空气接触的部分)处。或者,在挡板33、34中,吸水片也可以仅配置在绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠内侧的部分(在位于封闭位置的状态下与环境生成室26内的空气接触的部分)处。
[0085]
在上述的实施方式中,将环境生成室21内的空气设定为比试验室11内的空气的温度高,并且,将环境生成室26内的空气设定为比试验室11内的空气的温度低,但是不限于此。也可以与上述的实施方式相反,将环境生成室21内的空气设定为比试验室11内的空气的温度低,并且,将环境生成室26内的空气设定为比试验室11内的空气的温度高。
[0086]
在该情况下,在挡板31、32中,只要吸水片配置在绝热单元51的对置面51a中的至少比衬垫53靠内侧的部分(在位于封闭位置的状态下与环境生成室21内的空气接触的部分)处即可。此外,在挡板33、34中,只要吸水片配置在绝热单元51的对置面51a中的至少比衬垫53靠外侧的部分(在位于封闭位置的状态下与试验室11内的空气接触的部分)处即可。
[0087]
在上述的实施方式中,采用了首先使试验室11内成为高温的环境之后切换到低温的环境的结构,但是也可以采用首先使试验室11内成为低温的环境之后切换到高温的环境的结构。
[0088]
此外,在恒温恒湿装置1中,也可以使环境生成室21、26成为比试验室11温度高和温度低中的任意一种的环境。在该情况下,只要吸水片配置在绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分(在位于封闭位置的状态下与试验室11内的空气接触的部分)、和比衬垫53靠内侧的部分(在位于封闭位置的状态下与环境生成室21内的空气接触的部分)处即可。此外,在挡板33、34中,只要吸水片配置在绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠内侧的部分(在位于封闭位置的状态下与环境生成室26内的空气接触的部分)、和比衬垫53靠外侧的部分(在位于封闭位置的状态下与试验室11内的空气接触的部分)处即可。
[0089]
在上述的实施方式中,挡板通过旋转而在开放位置和封闭位置之间移动,但是本发明不限于此。例如,在上述的实施方式中,挡板也可以通过在上下方向上或在水平方向上平行移动,切换经由连接流路16、17的试验室11和环境生成室21的连通及其阻断、以及经由
连接流路18、19的试验室11和环境生成室26的连通及其阻断。
[0090]
在上述的实施方式中,挡板31至34配置在试验室11内。此外,在挡板31、32中,在位于封闭位置的状态下,衬垫53与试验室11的上侧的内壁面11a的包围连接流路16、17的下端的开口16a、17a的部分密合。此外,在挡板33、34中,在位于封闭位置的状态下,衬垫53与试验室11的下侧的内壁面11b的包围连接流路18、19的上端的开口18a、19a的部分密合。但是不限于此。
[0091]
例如,在变型例1中,如图4(a)、图4(b)所示,针对连接流路16设置的挡板61配置在环境生成室21内。并且,挡板61以配置在环境生成室21内的旋转轴61a为中心旋转,能够在图4(a)所示的封闭位置和图4(b)所示的开放位置之间移动。此外,挡板61具有与挡板31相同的结构,并且,以与挡板31在上下方向使对称的朝向配置。并且,在挡板61中,在位于封闭位置的状态下,衬垫53与环境生成室21的下侧的内壁面21a中的包围连接流路16的上端(环境生成室21侧)的开口16b的部分密合。
[0092]
对于针对连接流路17设置的挡板,也可以与上述同样地,在配置于环境生成室21内并位于封闭位置的状态下,衬垫53与环境生成室21的下侧的内壁面21a中的包围连接流路17的上端(环境生成室21侧)的开口的部分密合。
[0093]
此外,对于针对连接流路18、19设置的挡板,也可以在配置于环境生成室26内并位于封闭位置的状态下,衬垫53与环境生成室26的上侧的内壁面中的包围连接流路18、19的下端(环境生成室26侧)的开口的部分密合。
[0094]
在变型例1的情况下,在挡板61中,在位于封闭位置的状态下,绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠内侧的部分与比环境生成室21内的空气温度低的试验室11内的空气接触。因此,在挡板61中,只要吸水片52至少配置在绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠内侧的部分处即可。在将针对连接流路17的挡板设置在环境生成室21内的情况下,也是一样。
[0095]
此外,在将针对连接流路18、19的挡板设置在环境生成室26内的情况下,在位于封闭位置的状态下,绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分与比试验室11内的空气温度低的环境生成室26内的空气接触。因此,在这些挡板中,只要吸水片52至少配置在绝热单元51的对置面51a中的比衬垫53靠外侧的部分处即可。
[0096]
在变形例2中,如图5(a)所示,在恒温恒湿装置70中,连接流路16至19的上下方向的长度比上述的实施方式的长度长。并且,在连接流路16至19内分别配置有挡板71至74。
[0097]
如图5(a)、图5(b)所示,挡板71具备绝热部件81、衬垫82、以及吸水片83。绝热部件81是由具有绝热性的材料制成的板状部件。绝热部件81自由旋转地支承在沿图5的纸面垂直方向延伸的旋转轴81a上。衬垫82由橡胶材料等制成,设置在绝热部件81的边缘上。
[0098]
并且,挡板71通过以旋转轴81a为中心旋转,能够在图5中的实线所示的封闭位置和图5中的虚线所示的开放位置之间移动。在挡板71位于封闭位置的状态下,衬垫82与连接流路16的内壁面16c密合,并且,连接流路16被挡板71封闭。由此,经由连接流路16的试验室11和环境生成室21的连通被挡板71阻断。在挡板71位于开放位置的状态下,挡板71不封闭连接流路16,试验室11和环境生成室21经由连接流路16连通。
[0099]
吸水片83配置在绝热部件81的在挡板71位于封闭位置的状态下朝向下侧的面。绝热部件81的该表面在挡板71位于封闭位置的状态下,与试验室11内的空气接触。
[0100]
挡板72至74也具有与挡板71相同的结构,并且,通过以旋转轴81a为中心旋转,能够在封闭位置和开放位置之间移动。并且,在挡板72中,在位于封闭位置的状态下,衬垫82与连接流路17的内壁面17c密合,并且,连接流路17被挡板72封闭。由此,经由连接流路17的试验室11和环境生成室21的连通被挡板72阻断。在挡板72位于开放位置的状态下,挡板72不封闭连接流路17,并且,试验室11和环境生成室21经由连接流路17连通。
[0101]
在挡板73位于封闭位置的状态下,衬垫82与连接流路18的内壁面18c密合,并且,连接流路18被挡板73封闭。由此,经由连接流路18的试验室11和环境生成室26的连通被挡板73阻断。在挡板73位于开放位置的状态下,挡板73不封闭连接流路18,并且,试验室11和环境生成室26经由连接流路18连通。
[0102]
在挡板74位于封闭位置的状态下,衬垫82与连接流路19的内壁面19c密合,连接流路19被挡板74封闭。由此,经由连接流路19的试验室11和环境生成室26的连通被挡板74阻断。在挡板74位于开放位置的状态下,挡板74不封闭连接流路19,试验室11和环境生成室26经由连接流路19连通。
[0103]
此外,在挡板72至74中,也在绝热部件81的在挡板71位于封闭位置的状态下位于下侧的面上配置有吸水片83。具体地,在挡板72中,吸水片83在挡板71位于封闭位置的状态下配置在绝热部件81的与试验室11内的空气接触的部分。此外,在挡板73、74中,吸水片83在挡板71位于封闭位置的状态下配置在绝热部件81的与环境生成室26内的空气接触的部分。
[0104]
另外,在变型例2的恒温恒湿装置中,也可以使环境生成室21、26成为比试验室11温度高和温度低中的任意一种的环境。并且,在该情况下,在挡板71至74中,只要在绝热部件81的在挡板71至74位于封闭位置的状态下位于上侧和下侧的两个面配置吸水片即可。
[0105]
此外,在上述的实施方式中,在试验室11的上方和下方分别配置有环境生成室21、26,但是不限于此。例如,恒温恒湿装置也可以仅具备一个环境生成室。此外,试验室和环境生成室也可以在水平方向等、上下方向以外的方向上排列。
[0106]
此外,以上,对将本发明应用于恒温恒湿装置的例子进行了说明,但是不限于此。例如,本发明也能够应用于使配置试样体的空间在高温、低温之间急剧变化的冷热冲击试验装置等的恒温恒湿装置以外的环境试验装置。另外,在该情况下,在环境试验室内配置环境生成所需的适当的环境生成装置。
[0107]
附图标记说明
[0108]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
恒温恒湿装置
[0109]
11
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
试验室
[0110]
16~19
ꢀꢀꢀꢀꢀ
连接流路
[0111]
21、26
ꢀꢀꢀꢀꢀ
环境生成室
[0112]
41a、41b
ꢀꢀꢀ
加湿器
[0113]
42a、42b
ꢀꢀꢀ
冷却除湿器
[0114]
43a、43b
ꢀꢀꢀ
加热器
[0115]
31~34
ꢀꢀꢀꢀꢀ
挡板
[0116]
51
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
绝热部件
[0117]
51a
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
对置面
[0118]
52
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
吸水片
[0119]
53
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
衬垫
[0120]
61
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
挡板
[0121]
70
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
恒温恒湿装置
[0122]
71~74
ꢀꢀꢀꢀꢀ
挡板
[0123]
w
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
试样体

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