當模塊電源外殼溫度達到125度時,內部溫度{zh0}基本控制在150度左右,但達到這個水平還是很有難度的。有的研究者認為,用外殼溫度來衡量模塊性能的好壞并不準確,外殼溫度有一定意義,在溫度檢測的儀表中,電源模塊的外殼溫度就是一個發熱源,對其他電路有著很大的影響,此時外殼溫度的意義也就體現出來。
消耗同樣的熱量,模塊越熱時說明發散出來的熱量越多。所以這就是為什么金屬外殼的產品最常見,對待金屬外殼產品,外殼溫度與產品內部器件溫度是密切相關的,可以說外殼溫度決定了產品壽命、可靠性。
為了得到高的表面硬度和耐磨性,許多沖壓件模具和沖壓件模具配件都要進行表面熱處理,例如表面滲氮。對于這樣的模具人們非常關心它的表面硬度和硬化層深度。在測試經過表面熱處理的沖壓件模具鋼硬度時,有一種錯誤的做法值得糾正。這就是在這種場合不適當地使用里氏硬度計。這是由里氏硬度計的原理決定的。布、洛、維三種常用硬度計都是采用靜態測試原理,都是將一個硬質壓頭緩慢地壓入試樣表面,然后測試壓痕深度或尺寸,確定硬度值的大小。而里氏硬度計采用的是動態測試原理。 它是將一個規定質量的球體以規定速度沖擊試樣表面,測試它初速度與反彈后速度之差,以此來確定試樣的硬度值。要理解這一點,只要看一下里氏硬度計的標準硬度塊有多厚就清楚了。很明顯它測出來的硬度值既不是氮化層的硬度,也不是基材的硬度,而是二者共同作用的結果,因沖壓件表面層的厚度不同,必然會得出不同的結果。
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