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Chambre climatique : à quoi servent les différents tests

Qu'est-ce qu'un test climatique pour ? Ceux qui ont lu nos réflexions ont déjà eu l'occasion de constater comment nous avons abordé le sujet des différentes utilisations des chambres d'essais climatiques.

Des tests différents, pour des applications différentes. Mais qu'est-ce que chaque test climatique a en commun ? L'objectif de développer un produit prêt à être commercialisé, c'est-à-dire de fabriquer un bien qui l'est :

 

  • fonctionnement (au sens le plus large du terme, bien sûr : par exemple, dans le cas des aliments, pour les rendre comestibles et bons)
  • sûreté, donc sans danger pour le futur utilisateur

 

Le test en chambre climatique doit pouvoir parfaitement reproduire chaque condition naturelle et réelle à laquelle le produit pourrait être confronté au cours de son cycle de vie.

En effet, des agents externes peuvent à la fois limiter ou interrompre le fonctionnement d'un produit et, dans le pire des cas, le rendre dangereux ou nocif pour l'utilisateur final.

Un bien doit être correctement testé afin de découvrir et d'éliminer à l'avance tout défaut de fabrication, d'évaluer son fonctionnement dans des conditions climatiques spécifiques, de température et d'humidité contrôlées.

 

En effet, des agents externes peuvent à la fois limiter ou interrompre le fonctionnement d'un produit et, dans le pire des cas, le rendre dangereux ou nocif pour l'utilisateur final.

Les différents composants environnementaux qui interféreront avec les biens peuvent altérer leurs propriétés et les endommager ; il devient donc nécessaire d'anticiper ces possibilités par des tests dans la chambre climatique.

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Le code IP et la norme IEC-60529

 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans nos précédents articles, les tests doivent non seulement être soumis aux procédures internes de l'entreprise qui fabrique les produits, mais doivent également être conformes aux normes internationales de la catégorie de produits concernée.

 

La CEI est la Commission électrotechnique internationale.

Les autres normes à prendre en considération sont ISO 20653:2013 et SAEJ575_202104, relatif au secteur automobile, et MIL-STD-810, qui est né dans le secteur militaire mais s'applique à tous les appareils électroniques.

La IEC è la Commissione Elettrotecnica Internazionale.

Plus précisément, la norme CEI 60529 indique le niveau de protection des boîtiers mécaniques et des panneaux électriques contre l'intrusion de parties solides (qui peuvent être à la fois des parties du corps humain et des objets) et de liquides.

 

Ces boîtiers, que nous pouvons, pour des raisons de commodité, appeler des appareils électroniques, ne doivent pas dépasser la tension nominale de 75 kV.

Au-delà de cette valeur, il sera fait référence à un autre règlement.

 

Prenons, par exemple, toute carte, tout moteur, tout composant ou directement un produit fini tel qu'un smartphone, pour utiliser un cas très courant de cette époque.

À moins qu'il ne s'agisse d'un appareil totalement étanche, les liquides tels que l'eau peuvent provoquer sa rupture, mais aussi le rendre électriquement dangereux. 

Voyons, dans le paragraphe suivant, les caractéristiques et règlements relatifs au code IP.

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Les caractéristiques du code de IP

 

Selon le règlement, le code IP est suivi de 2 chiffres, formant ainsi une progression IP(XX).

Le nombre premier sur la gauche (le premier X) est une valeur de 0 à 6, relative au degré de protection contre les corps solides externes (par exemple IP3X).

Le deuxième nombre (le deuxième X) est une valeur de 0 à 8 et concerne le niveau de protection contre le contact avec des substances liquides (par exemple IPX7).

Les deux variables augmentent en fonction de l'augmentation du numéro IP correspondant. 

Dans le cas de non valeur de protection, dans l'espace des corps solides et liquides ou dans l'un des deux, les chiffres seront remplacés par la lettre X. Dans ce cas, nous aurons respectivement des exemples tels que IP3X ou IPX3.

Dans le cas où la protection les deux sont présentes, nous pouvons avoir des exemples tels que IP68, qui indique un dispositif qui est totalement résistant à la fois à la poussière et à l'eau.

 

Deux lettres optionnelles peuvent être ajoutées au code IPXX. La première lettre first one, appelée additional, indique la protection respectivement pour :

a - accès du dos de la main

b - accès d'un doigt

c-  accès à un instrument/outil

d- accès d'un fil/câble

 

La deuxième lettre , appelée supplémentaire, indique une protection contre :

 

h- dispositif à haute tension

m- entrée d'eau avec équipement en marche

s- entrée d'eau avec équipement non en marche

w- conditions météorologiques spécifiques

 

Ni les lettres additionnel ni celles supplémentaire ne nécessitent un "x" de remplacement, s'il n'est pas présent.

 

Il est important de souligner que cette norme exclut la protection contre explosion, l'humidité, vapeurs et les organismes tels que moisissure et insectes.

Tests de PI pour la protection contre les poussières et les liquides

La première valeur qui indique protection contre poussière intrusion est IP5X. Ce nombre n'indique pas une protection complète, qui est plutôt fournie avec la valeur la plus élevée du code (6), mais indique une protection qui, bien qu'elle n'empêche pas totalement la poussière de pénétrer dans l'appareil, ne compromet en aucune façon son fonctionnement.

Les poudres les plus répandues mentionnées dans la législation sont la poudre d'Arizona, le talc, la poudre chinoise et le ciment Portland, que nous avons déjà couverts ici.

 

L'essai de protection contre la poussière exige, selon la loi, l'introduction d'une différence de pression de 20mbar entre l'extérieur et le dispositif, constamment surveillée grâce à un instrument installé à l'intérieur de la chambre. Ensuite, la poussière est libérée dans la chambre, pour pouvoir effectuer un contrôle interne du boîtier, qui confirme ou infirme la présence éventuelle de poussière.

La protection totale contre la poussière nécessite un test qui dure jusqu'à 8 heures, en fonction du débit d'air relatif.

 

Comme pour les solides, la formulation IP3X indiquera 0 protection contre les liquides, IPX3 protection contre la pluie, puis, de plus en plus nombreux, les éclaboussures, les jets d'eau, les vagues, les plongées temporaires, jusqu'aux jets d'eau à haute pression et température. Au niveau 8, nous aurons un dispositif étanche, avec des conditions d'immersion qui doivent toutefois être prédéfinies par le fabricant.

Dans le test de protection contre les liquides, le dispositif est inondé de jets d'eau croissants, en fonction du niveau de protection qui doit être conféré, puis un contrôle interne est effectué.

La durée de l'essai pour le niveau 8 (étanche) est laissée à la discrétion du fabricant. La profondeur d'immersion du dispositif l'est également, mais elle ne dépasse généralement pas 3 mètres.

Il est important de souligner comment, les valeurs croissantes pour la protection contre les liquides sont pas cumulatives, a passé le grade 6.

Ciò significa che un dispositivo conforme grado 7 non sarà automaticamente anche 5 o 6. In caso invece soddisfi entrambi i gradi di protezione, avremo una dicitura del tipo IPX6/IPX7.

Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, nous avons écrit spécifiquement sur le test de sable et de poussière ici tandis que ici à propos de la protection liquide test, également appelé test de pluie.

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