JP7356323B2 - environmental test equipment - Google Patents

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Description

本発明は、試験物を所定の環境下に置いて試験を行う環境試験装置に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to an environmental testing device that performs testing by placing a test object in a predetermined environment.

製品や素材等の性能や耐久性を試験する装置として、環境試験装置が知られている。環境試験装置の一つに、特許文献1に開示された様な冷熱衝撃試験装置がある。特許文献1に開示された冷熱衝撃試験装置では、高温に調整された気体を試験室に導入して高温雰囲気下に試験物を晒す高温さらし運転、低温に調整された気体を試験室に導入して低温雰囲気下に試験物を晒す低温さらし運転、及び、試験物を常温に保持する常温さらし運転の3つのうちの2つ以上を順に実施し、試験物に熱衝撃を与えることができる。 2. Description of the Related Art Environmental testing devices are known as devices for testing the performance and durability of products, materials, and the like. One of the environmental test devices is a thermal shock test device as disclosed in Patent Document 1. The thermal shock test device disclosed in Patent Document 1 includes a high temperature exposure operation in which a gas adjusted to a high temperature is introduced into the test chamber and the test specimen is exposed to a high temperature atmosphere, and a gas adjusted to a low temperature is introduced into the test chamber. A thermal shock can be applied to the test object by sequentially performing two or more of the following: a low-temperature exposure operation in which the test object is exposed to a low-temperature atmosphere, and a room-temperature exposure operation in which the test object is maintained at room temperature.

特開2000-88730号公報Japanese Patent Application Publication No. 2000-88730

特許文献1に記載された環境試験装置は、予冷室である低温槽に蓄冷器を備え、予冷運転時に冷気の冷熱を蓄冷器に貯めることができる。そのため、試験室を低温さらし運転に切り替えた際に試験室内の温度を迅速に所望温度まで低下させることができ、温度復帰時間の短縮が可能となっている。しかしながら、予冷に要する時間を短くすること、及び、試験室の温度復帰時間をさらに短縮することが求められている。これは特許文献1の技術を応用して高温槽内に蓄熱器を配置した場合においても同様である。 The environmental test device described in Patent Document 1 includes a cold storage device in a low-temperature chamber serving as a precooling chamber, and can store cold heat of cold air in the cold storage device during precooling operation. Therefore, when the test chamber is switched to low-temperature exposure operation, the temperature inside the test chamber can be quickly lowered to the desired temperature, making it possible to shorten the temperature return time. However, there is a need to shorten the time required for precooling and to further shorten the time required for temperature recovery in the test chamber. This also applies to the case where the technology of Patent Document 1 is applied and a heat storage device is disposed within the high temperature tank.

本発明の目的は、予熱又は予冷に要する時間を短縮することができ、しかも試験室の温度復帰時間が短い環境試験装置を提供することである。 An object of the present invention is to provide an environmental test device that can shorten the time required for preheating or precooling, and also shortens the time required to return the temperature of the test chamber.

本発明の環境試験装置は、試料体が配置される試験室と、前記試験室に熱風又は冷風を供給する温調室とを備えている。そして、前記温調室内に、複数の貫通孔を有する一又は複数の金属成形体が、蓄熱器又は蓄冷器として配置されている。 The environmental test apparatus of the present invention includes a test chamber in which a sample is placed, and a temperature-controlled room that supplies hot air or cold air to the test chamber. One or more metal molded bodies having a plurality of through holes are arranged in the temperature control chamber as a heat storage device or a cold storage device.

金属成形体に複数の貫通孔が設けられているため、金属成形体に複数の貫通孔が設けられていない場合と比較して、金属成形体への蓄熱又は蓄冷、及び、金属成形体からの放熱又は放冷の速度は非常に速い。したがって、複数の貫通孔を有する金属成形体が温調室内に蓄熱器又は蓄冷器として配置されていることによって、予熱又は予冷に要する時間を短くすることができると共に、試験室の温度復帰時間の大幅な短縮が可能となる。なお、複数の貫通孔を有する金属成形体を用いたことによる効果の大小は、気体の流れる向きと貫通孔の延在方向とのなす角度に依存するが、この角度がどのような大きさであっても、複数の貫通孔を有さない金属成形体を蓄熱器や蓄冷器として用いる場合に比べて効果が大きくなる。 Since the metal molded body is provided with multiple through holes, there is less heat or cold accumulation in the metal molded body, and less heat and cold storage from the metal molded body, compared to when the metal molded body does not have multiple through holes. The rate of heat radiation or cooling is very fast. Therefore, by arranging a metal molded body having a plurality of through holes as a regenerator or regenerator in a temperature control chamber, the time required for preheating or precooling can be shortened, and the time required for temperature return of the test chamber can be shortened. Significant shortening is possible. The magnitude of the effect of using a metal molded body with multiple through holes depends on the angle between the direction of gas flow and the direction in which the through holes extend. Even if there are through holes, the effect will be greater than when a metal molded body without a plurality of through holes is used as a heat storage device or a cold storage device.

本発明において、前記温調室内に、それぞれが板状である複数の金属成形体が配置されていることが好ましい。複数の金属成形体のそれぞれが板状であるので、単位重量当たりの表面積が大きくなって、金属成形体への蓄熱又は蓄冷、及び、金属成形体からの放熱又は放冷の効率が向上し、予熱又は予冷に要する時間をさらに短くすることができると共に、温度復帰時間のより大幅な短縮が可能となる。 In the present invention, it is preferable that a plurality of metal molded bodies each having a plate shape are arranged in the temperature control chamber. Since each of the plurality of metal molded bodies is plate-shaped, the surface area per unit weight is increased, and the efficiency of heat storage or cold storage in the metal molded body and heat radiation or cooling from the metal molded body is improved. The time required for preheating or precooling can be further shortened, and the temperature return time can be further shortened.

本発明において、前記複数の金属成形体のうち少なくとも1つは、前記貫通孔が厚み方向に貫通するように設けられていることが好ましい。板状である金属成形体の厚み方向に貫通孔が延在している。したがって、蓄熱又は蓄冷及び放熱又は放冷の効率がさらに向上し、予熱又は予冷に要する時間をさらに短くすることができると共に、温度復帰時間のさらなる大幅な短縮が可能となる。なお、前記複数の金属成形体のすべてが、厚み方向に貫通する複数の貫通孔を有していてもよい。 In the present invention, it is preferable that at least one of the plurality of metal molded bodies is provided such that the through hole penetrates in the thickness direction. A through hole extends in the thickness direction of the plate-shaped metal molded body. Therefore, the efficiency of heat storage or cold storage and heat radiation or cold radiation is further improved, the time required for preheating or precooling can be further shortened, and the temperature return time can be further shortened significantly. Note that all of the plurality of metal molded bodies may have a plurality of through holes penetrating in the thickness direction.

本発明において、前記複数の金属成形体のうち少なくとも1つは、前記貫通孔が面方向に貫通するように設けられていてもよい。板状である金属成形体の面方向に貫通孔が延在している。なお、前記複数の金属成形体のすべてが、面方向に貫通する複数の貫通孔を有していてもよい。また、前記複数の金属成形体の一部が面方向に貫通する複数の貫通孔を有し、前記複数の金属成形体の一部又は残り全部が、厚み方向に貫通する複数の貫通孔を有していてもよい。 In the present invention, at least one of the plurality of metal molded bodies may be provided such that the through hole penetrates in a surface direction. A through hole extends in the surface direction of the plate-shaped metal molded body. Note that all of the plurality of metal molded bodies may have a plurality of through holes penetrating in the surface direction. Further, a part of the plurality of metal molded bodies has a plurality of through holes penetrating in the surface direction, and a part or all of the plurality of metal molded bodies has a plurality of through holes penetrating in the thickness direction. You may do so.

本発明において、前記複数の金属成形体のそれぞれに係る複数の前記貫通孔の貫通方向が共通であることが好ましい。複数の金属成形体のそれぞれにおいてすべての貫通孔の延在方向が同じとなるように配列するので、気体の整流作用が得られる。 In the present invention, it is preferable that the plurality of through holes of each of the plurality of metal molded bodies have a common penetrating direction. Since all the through-holes in each of the plurality of metal molded bodies are arranged in the same direction, a gas rectification effect can be obtained.

環境試験装置の運転時において、気体が、前記複数の金属成形体の面方向と交差する方向に主として流れるようにしてよい。ここで、環境試験装置の運転時は、温調室から試験室への熱風又は冷風の供給時、及び、温調室内での予冷又は予熱時を意味する。なお、本発明において、「空気がA方向に主として流れる」とは、空気流全体の50%以上がA方向に流れることをいう。 During operation of the environmental test apparatus, the gas may mainly flow in a direction intersecting the surface direction of the plurality of metal molded bodies. Here, the operation of the environmental test apparatus means the time when hot air or cold air is supplied from the temperature-controlled room to the test chamber, and the time when the temperature-controlled room is precooled or preheated. In the present invention, "air mainly flows in the A direction" means that 50% or more of the entire air flow flows in the A direction.

環境試験装置の運転時において、気体が、前記複数の金属成形体の面方向に沿った方向に主として流れるようにしてよい。金属成形体による圧損が小さくなるために、上流端と下流端での気体の流速の差が比較的小さくなる。したがって、送風機の最大出力低減及び小型化を図ることができる。 During operation of the environmental test device, the gas may mainly flow in a direction along the surface of the plurality of metal molded bodies. Since the pressure loss due to the metal molded body is reduced, the difference in gas flow velocity between the upstream end and the downstream end becomes relatively small. Therefore, it is possible to reduce the maximum output and downsize the blower.

前記複数の金属成形体は、扇状に配置されていてよい。これによって、気体を所望の方向に整流することができる。 The plurality of metal molded bodies may be arranged in a fan shape. This allows the gas to be rectified in a desired direction.

また、前記複数の金属成形体が扇状に配置されている場合において、前記複数の金属成形体のそれぞれは厚み方向に前記貫通孔が設けられたものであり、環境試験装置の運転時において、気体が、前記複数の金属成形体の面方向と交差する方向に主として流れるようにしてよい。各金属成形体を厚み方向に貫通した貫通孔に気体を流すことで、気体が流れる向きを変更することが可能となる。 Further, in the case where the plurality of metal molded bodies are arranged in a fan shape, each of the plurality of metal molded bodies is provided with the through hole in the thickness direction, and when the environmental test device is operated, gas However, the liquid may mainly flow in a direction intersecting the surface direction of the plurality of metal molded bodies. By causing gas to flow through the through holes that penetrate each metal molded body in the thickness direction, it is possible to change the direction in which the gas flows.

予熱又は予冷に要する時間を短くすることができると共に、試験室の温度復帰時間の大幅な短縮が可能となる。 The time required for preheating or precooling can be shortened, and the time required for temperature recovery in the test chamber can be significantly shortened.

本発明の一実施形態に係る環境試験装置の外観を示す斜視図である。1 is a perspective view showing the appearance of an environmental test device according to an embodiment of the present invention. 図1に示す環境試験装置内に配置された断熱筐体の断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view of a heat insulating casing placed in the environmental test device shown in FIG. 1. FIG. 図2に示す蓄熱ユニットの横断面図である。3 is a cross-sectional view of the heat storage unit shown in FIG. 2. FIG. 図2に示す蓄冷ユニットの横断面図である。3 is a cross-sectional view of the cold storage unit shown in FIG. 2. FIG. 図3に示す複数のロータス型ポーラス金属成形体の斜視図である。FIG. 4 is a perspective view of a plurality of lotus-type porous metal molded bodies shown in FIG. 3; 第1変形例の環境試験装置における複数のロータス型ポーラス金属成形体の斜視図である。FIG. 7 is a perspective view of a plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies in the environmental test device of the first modification. 第2変形例の環境試験装置における複数のロータス型ポーラス金属成形体の斜視図である。FIG. 7 is a perspective view of a plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies in the environmental test device of a second modification. 第3変形例の環境試験装置における複数のロータス型ポーラス金属成形体の斜視図である。FIG. 7 is a perspective view of a plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies in the environmental test device of a third modification. 第4変形例の環境試験装置における複数のロータス型ポーラス金属成形体の上面図である。It is a top view of several lotus-type porous metal molded bodies in the environmental test apparatus of a 4th modification. 第5変形例の環境試験装置における複数のロータス型ポーラス金属成形体の上面図である。It is a top view of several lotus type|mold porous metal molded bodies in the environmental test apparatus of a 5th modification. 第6変形例の環境試験装置における複数のロータス型ポーラス金属成形体の側面図である。FIG. 7 is a side view of a plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies in the environmental test device of the sixth modification.

(全体構成)
以下、本発明の一実施形態に係る環境試験装置について、図面を参照しつつ説明する。冷熱衝撃試験装置である本実施形態に係る環境試験装置1を図1に示す。環境試験装置1の外郭を構成する筐体13内には、破線で示す断熱筐体2が配置されている。断熱筐体2の内部は、図2に示すように3部屋に分かれている。具体的には、断熱筐体2の内部は、試料体が載置される試験室3と、試験室3に熱風を送る温調室である高温室5と、試験室3に冷風を送る温調室である低温室6とに分かれている。本実施形態では、図2に示すように、試験室3の上部に高温室5が配置され、下部に低温室6が配置されている。試験室3は、筐体13の正面に取り付けられた開閉扉50を介してアクセス可能となっている。
(overall structure)
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An environmental test device according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows an environmental test device 1 according to this embodiment, which is a thermal shock test device. Inside a casing 13 that constitutes the outer shell of the environmental test device 1, a heat insulating casing 2 indicated by a broken line is disposed. The inside of the heat insulating case 2 is divided into three rooms as shown in FIG. Specifically, the inside of the insulated housing 2 includes a test chamber 3 in which the sample is placed, a high temperature chamber 5 which is a temperature-controlled room that sends hot air to the test chamber 3, and a temperature control room that sends cold air to the test chamber 3. It is divided into a cold room 6 which is a cooking room. In this embodiment, as shown in FIG. 2, a high temperature chamber 5 is arranged in the upper part of the test chamber 3, and a low temperature chamber 6 is arranged in the lower part. The test chamber 3 is accessible via an opening/closing door 50 attached to the front of the housing 13.

試験室3と高温室5との間には、これらを互いに連通させる2つの通気口7a、7bが設けられている。同様に試験室3と低温室6との間には、これらを互いに連通させる2つの通気口8a、8bが設けられている。そして試験室3の通気口7a、7b、8a、8b近傍には、それぞれ、室間の気体の往来を制限するダンパー10a、10b、11a、11bが取り付けられている。ダンパー10a、10bを開けることにより、試験室3と高温室5との間に高温側空気循環路が形成される。ダンパー11a、11bを開けることにより、試験室3と低温室6との間に低温側空気循環路が形成される。 Two vents 7a and 7b are provided between the test chamber 3 and the high temperature chamber 5 to communicate them with each other. Similarly, two vents 8a and 8b are provided between the test chamber 3 and the cold room 6 to communicate them with each other. Dampers 10a, 10b, 11a, and 11b are installed near the vents 7a, 7b, 8a, and 8b of the test chamber 3, respectively, to restrict the flow of gas between the chambers. By opening the dampers 10a and 10b, a high temperature side air circulation path is formed between the test chamber 3 and the high temperature chamber 5. By opening the dampers 11a and 11b, a low temperature side air circulation path is formed between the test chamber 3 and the low temperature chamber 6.

試験室3は、常温環境、高温環境及び低温環境のうちから選択された2以上の環境が繰り返し再現される空間である。常温環境は常温さらし運転時に、高温環境は高温さらし運転時に、そして、低温環境は低温さらし運転時に、それぞれ生成される。試験室3内には、雰囲気温度を検知する試験室内温度センサー12が配置されている。 The test chamber 3 is a space in which two or more environments selected from a room temperature environment, a high temperature environment, and a low temperature environment are repeatedly reproduced. A normal temperature environment is generated during normal temperature exposure operation, a high temperature environment is generated during high temperature exposure operation, and a low temperature environment is generated during low temperature exposure operation. A test room temperature sensor 12 is arranged inside the test room 3 to detect the ambient temperature.

高温室5は、室内の気体を予め設定した予熱温度まで加熱し、その加熱した気体を試験室3との間で循環させる機能を備えた部分である。高温室5には、気体を加熱する加熱ヒーター15と、気体を循環させる高温側送風機16と、蓄熱ユニット18と、高温室5内の雰囲気温度を検知する高温側温度センサー17とが配置されている。 The high temperature chamber 5 is a portion having a function of heating the gas in the room to a preheating temperature set in advance and circulating the heated gas between the test chamber 3 and the test chamber 3 . In the high temperature chamber 5, a heater 15 that heats the gas, a high temperature side blower 16 that circulates the gas, a heat storage unit 18, and a high temperature side temperature sensor 17 that detects the ambient temperature inside the high temperature chamber 5 are arranged. There is.

蓄熱ユニット18は、後述する複数のロータス型ポーラス金属成形体18a(金属成形体の一例、図3参照)を有している。 The heat storage unit 18 includes a plurality of lotus-type porous metal molded bodies 18a (an example of a metal molded body, see FIG. 3), which will be described later.

低温室6は、室内の気体を予め設定した予冷温度まで冷却し、その冷却した気体を試験室3との間で循環させる機能を備えた部分である。低温室6には、気体を冷却する冷却器20と、気体を循環させる低温側送風機21と、冷却した気体の温度を微調整する調整用ヒーター23と、蓄冷ユニット24と、低温室6内の雰囲気温度を検知する低温側温度センサー25とが配置されている。 The cold room 6 is a part that has a function of cooling the gas in the room to a pre-cooling temperature set in advance and circulating the cooled gas between the test chamber 3 and the test chamber 3 . The cold room 6 includes a cooler 20 that cools the gas, a low temperature side blower 21 that circulates the gas, an adjustment heater 23 that finely adjusts the temperature of the cooled gas, a cold storage unit 24, and a cooler 20 that cools the gas. A low-temperature side temperature sensor 25 is arranged to detect the ambient temperature.

蓄冷ユニット24は、ロータス型ポーラス金属成形体18aと同じ材料からなる複数のロータス型ポーラス金属成形体24a(金属成形体の一例、図4参照)を有している。 The cool storage unit 24 includes a plurality of lotus-type porous metal molded bodies 24a (an example of a metal molded body, see FIG. 4) made of the same material as the lotus-type porous metal molded body 18a.

(蓄熱ユニット)
図3に示すように、蓄熱ユニット18は、蓄熱器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体18aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体18aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材であり、その面方向が隣り合うロータス金属成形体18aの面方向と互いに平行になるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体18aが前記面方向と直交する方向(図3において矢印Aで示す)に一直線上に配置されている。
(heat storage unit)
As shown in FIG. 3, the heat storage unit 18 has five lotus-shaped porous metal molded bodies 18a as heat storage units. Each of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 18a is a plate-shaped member made of aluminum or copper, and the five lotus-shaped porous metal molded bodies 18a are arranged so that their surface directions are parallel to the surface directions of the adjacent lotus metal molded bodies 18a. The porous metal molded bodies 18a are arranged in a straight line in a direction perpendicular to the surface direction (indicated by arrow A in FIG. 3).

各ロータス型ポーラス金属成形体18aには、その厚み方向である方向Aに延在する複数の気孔H(貫通孔の一例)が形成されている。本実施形態においては、5つのロータス型ポーラス金属成形体18aは、気孔Hの開口が存在する端面同士が対向するように一直線上に位置している。ロータス型ポーラス金属(またはロータス金属(lotus metal))は、ポーラス金属の一種としてJIS H 7009に規定されており、多数の細長い気孔が同一方向に配列したものである。各気孔Hが熱溜まりとして機能し、気孔H内の気体を風として迅速に移動させることができるために、各ロータス型ポーラス金属成形体18aは蓄熱量が多く、しかも蓄熱及び放熱速度が非常に速い。例えばアルミニウム塊と比較した場合、蓄熱量は数10倍から数100倍であり、蓄熱及び放熱速度は数100倍である。 Each lotus-shaped porous metal molded body 18a has a plurality of pores H (an example of through holes) extending in direction A, which is the thickness direction thereof. In this embodiment, the five lotus-shaped porous metal molded bodies 18a are located in a straight line so that the end surfaces where the openings of the pores H are located face each other. Lotus-type porous metal (or lotus metal) is defined in JIS H 7009 as a type of porous metal, and has many elongated pores arranged in the same direction. Each pore H functions as a heat reservoir, and the gas within the pore H can be quickly moved as wind, so each lotus-shaped porous metal molded body 18a has a large amount of heat storage, and the heat storage and heat dissipation rate are very high. fast. For example, when compared to an aluminum block, the amount of heat storage is several tens to several hundred times higher, and the heat storage and heat dissipation rate is several hundred times higher.

なお、実際には非常に多数の気孔Hが形成されているが、本願図面においては、模式的に気孔Hを拡大して数個だけ描いている。なお、各ロータス型ポーラス金属成形体18aに形成される多数の気孔Hの中には、実際には方向Aに沿ってロータス型ポーラス金属成形体18aを貫通しないものがあり得るが、図3においては、すべての気孔Hが方向Aに沿ってロータス型ポーラス金属成形体18aを貫通しているように描いている。 Although a very large number of pores H are actually formed, in the drawings of the present application, only a few pores H are schematically enlarged. Note that among the many pores H formed in each lotus-type porous metal molded body 18a, there may be some that do not actually penetrate through the lotus-type porous metal molded body 18a along the direction A, but in FIG. , all the pores H are depicted as passing through the lotus-shaped porous metal molded body 18a along the direction A.

(蓄冷ユニット)
図4に示すように、蓄冷ユニット24は、蓄冷器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体24aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体24aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材であり、その面方向が隣り合うロータス金属成形体24aの面方向と互いに平行になるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体24aが前記面方向と直交する方向(図4において矢印Aで示す)に一直線上に配置されている。
(cold storage unit)
As shown in FIG. 4, the cold storage unit 24 includes five lotus-shaped porous metal molded bodies 24a as cold storage units. Each of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 24a is a plate-shaped member made of aluminum or copper, and the five lotus-shaped porous metal molded bodies 24a are arranged so that their surface directions are parallel to the surface directions of the adjacent lotus metal molded bodies 24a. The porous metal molded bodies 24a are arranged in a straight line in a direction (indicated by arrow A in FIG. 4) orthogonal to the surface direction.

各ロータス型ポーラス金属成形体24aには、その厚み方向である方向Aに延在する複数の気孔H(貫通孔の一例)が形成されている。本実施形態において、5つのロータス型ポーラス金属成形体24aは、気孔Hの開口が存在する端面同士が対向するように一直線上に位置している。各気孔Hが熱溜まりとして機能し、気孔H内の気体を風として迅速に移動させることができるために、各ロータス型ポーラス金属成形体24aは蓄冷量が多く、しかも蓄冷及び放冷速度が非常に速い。例えばアルミニウム塊と比較した場合、蓄冷量は数10倍から数100倍であり、蓄冷及び放冷速度は数100倍である。なお、図3と同様、実際には非常に多数の気孔Hが形成されているが、図4においては模式的に気孔Hを拡大して数個だけ描いている。また、図4においてはすべての気孔Hが方向Aに沿ってロータス型ポーラス金属成形体24aを貫通しているように描いている。 Each lotus-shaped porous metal molded body 24a has a plurality of pores H (an example of through holes) extending in direction A, which is the thickness direction thereof. In this embodiment, the five lotus-shaped porous metal molded bodies 24a are located in a straight line so that the end surfaces where the pores H are present are opposite to each other. Since each pore H functions as a heat reservoir and the gas within the pore H can be quickly moved as wind, each lotus-shaped porous metal molded body 24a has a large amount of cold storage, and the rate of cold storage and cooling is extremely high. fast. For example, when compared to an aluminum block, the amount of cool storage is several ten to several hundred times, and the cold storage and cooling rate is several hundred times faster. Note that, as in FIG. 3, a very large number of pores H are actually formed, but in FIG. 4, only a few pores H are schematically enlarged. Moreover, in FIG. 4, all the pores H are depicted as penetrating the lotus-shaped porous metal molded body 24a along the direction A.

(高温さらし運転)
高温さらし運転時には、高温側ダンパー10a、10bを開いて低温側ダンパー11a、11bを閉じる。そして、高温室5内の気体を試験室3に導入し、試験室内温度センサー12で検知される試験室3内の気体の温度が高温側試験温度(例えば150℃)になるよう、加熱ヒーター15及び高温側送風機16を駆動して気体を高温側空気循環路に循環させる。このとき、蓄熱ユニット18内において、気体はロータス型ポーラス金属成形体18aの厚み方向に主として流れる。そして、図5において太矢印で示すように、比較的多くの気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体18aをその厚み方向に貫通するように流れる。なお、後述するようにロータス型ポーラス金属成形体18aは予熱されている。その後、加熱ヒーター15及び高温側送風機16が制御されて、試験室3内の気体の温度が、高温さらし運転期間が終了するまで高温側試験温度付近に維持される。なお、高温さらし運転の直前は低温さらし運転であってもよいし、常温さらし運転であってもよい。常温さらし運転においては、高温側ダンパー10a、10b及び低温側ダンパー11a、11bを閉じ、常温さらし用ダンパー(図示せず)を開いて外気を導入する。
(High temperature exposure operation)
During high temperature exposure operation, the high temperature side dampers 10a, 10b are opened and the low temperature side dampers 11a, 11b are closed. Then, the gas in the high temperature chamber 5 is introduced into the test chamber 3, and the heating heater 15 And the high temperature side blower 16 is driven to circulate the gas to the high temperature side air circulation path. At this time, within the heat storage unit 18, the gas mainly flows in the thickness direction of the lotus-shaped porous metal molded body 18a. As shown by thick arrows in FIG. 5, a relatively large amount of gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 18a in the thickness direction. Note that the lotus-type porous metal molded body 18a is preheated as described later. Thereafter, the heater 15 and the high-temperature blower 16 are controlled to maintain the temperature of the gas in the test chamber 3 near the high-temperature test temperature until the high-temperature exposure operation period ends. Note that immediately before the high-temperature exposure operation, a low-temperature exposure operation may be performed, or a room-temperature exposure operation may be performed. In the room temperature exposure operation, the high temperature side dampers 10a, 10b and the low temperature side dampers 11a, 11b are closed, and the room temperature exposure damper (not shown) is opened to introduce outside air.

高温さらし運転期間が開始されると、低温室6において、蓄冷ユニット24内の複数のロータス型ポーラス金属成形体24aの予冷が始まる。具体的には、低温側温度センサー25で検知される低温室6内の気体が所定予冷温度に達するまで、冷却器20及び低温側送風機21を駆動して、気体が低温室6内を循環するようにする。このとき、蓄冷ユニット24内において、気体はロータス型ポーラス金属成形体24aの厚み方向に主として流れる。そして、図5に示したのと同様に、比較的多くの気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体24aをその厚み方向に貫通するように流れる。その後、冷却器20、調整用ヒーター23及び低温側送風機21が制御されて、低温室6内の気体の温度は、高温さらし運転期間が終了するまで所定予冷温度付近に維持される。 When the high-temperature exposure operation period starts, precooling of the plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies 24a in the cold storage unit 24 begins in the cold room 6. Specifically, the cooler 20 and the low-temperature blower 21 are driven to circulate the gas in the low-temperature chamber 6 until the gas in the low-temperature chamber 6 reaches a predetermined precooling temperature detected by the low-temperature sensor 25. Do it like this. At this time, within the cool storage unit 24, the gas mainly flows in the thickness direction of the lotus-shaped porous metal molded body 24a. As shown in FIG. 5, a relatively large amount of gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 24a in the thickness direction. Thereafter, the cooler 20, adjustment heater 23, and low-temperature side blower 21 are controlled, and the temperature of the gas in the low-temperature chamber 6 is maintained near the predetermined pre-cooling temperature until the high-temperature exposure operation period ends.

本実施形態では、ロータス型ポーラス金属成形体18aを蓄熱器として用いているので、高温さらし運転が開始されてから試験室3内の気体が高温側試験温度に達するまでの時間つまり温度復帰時間が、例えば蓄熱器として単なる金属(アルミニウム)塊又は複数の気孔に方向性がない単なるポーラス金属成形体を用いた場合と比較して、非常に短くなる。これは、予熱されたロータス型ポーラス金属成形体18aからの放熱速度が非常に速いからである。また、試験室3内の気体が早期に高温側試験温度に達し、早期に加熱ヒーター15を常に駆動させておく必要が無くなるので、省エネルギーを図ることができる。 In this embodiment, since the lotus-type porous metal molded body 18a is used as a heat storage device, the time from when the high-temperature exposure operation is started until the gas in the test chamber 3 reaches the high-temperature side test temperature, that is, the temperature return time. For example, the length is much shorter than when using a simple metal (aluminum) lump or a simple porous metal molded body in which a plurality of pores have no directionality as a heat accumulator. This is because the rate of heat radiation from the preheated lotus-type porous metal molded body 18a is very fast. Furthermore, the gas in the test chamber 3 quickly reaches the high-temperature test temperature, and there is no need to constantly drive the heater 15 early, so energy can be saved.

本実施形態では、ロータス型ポーラス金属成形体24aを蓄冷器として用いているので、高温さらし運転期間が開始されてから低温室6内の気体が所定予冷温度に達するまでの時間が、例えば蓄冷器として単なる金属(アルミニウム)塊又は複数の貫通孔が設けられていない金属成形体を用いた場合と比較して、非常に短くなる。これは、ロータス型ポーラス金属成形体24aへの蓄冷速度が非常に速いからである。また、低温室6内の気体が早期に所定予冷温度に達し、早期に冷却器20、調整用ヒーター23及び低温側送風機21を常に駆動させておく必要が無くなるので、省エネルギーを図ることができる。 In this embodiment, since the lotus-type porous metal molded body 24a is used as a regenerator, the time from the start of the high temperature exposure operation period until the gas in the low temperature chamber 6 reaches a predetermined precooling temperature is, for example, a regenerator. The length is much shorter than when using a simple metal (aluminum) lump or a metal molded body without a plurality of through holes. This is because the rate of cool storage in the lotus-type porous metal molded body 24a is very fast. Furthermore, the gas in the cold room 6 quickly reaches the pre-cooling temperature, and there is no need to constantly drive the cooler 20, adjustment heater 23, and low-temperature side blower 21, so energy can be saved.

(低温さらし運転)
低温さらし運転時には、低温側ダンパー11a、11bを開いて高温側ダンパー10a、10bを閉じる。そして、試験室内温度センサー12で検知される試験室3内の気体の温度が低温側試験温度(例えば-60℃)になるよう、冷却器20及び低温側送風機21を駆動し、気体を低温側空気循環路に循環させる。このとき、蓄冷ユニット24内において、気体はロータス型ポーラス金属成形体24aの厚み方向に主として流れる。このときも、図5に示したのと同様に、比較的多くの気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体24aをその厚み方向に貫通するように流れる。なお、上述したようにロータス型ポーラス金属成形体24aは予冷されている。その後、冷却器20、調整用ヒーター23及び低温側送風機21が制御されて、試験室3内の気体の温度が、低温さらし運転期間が終了するまで低温側試験温度付近に維持される。なお、低温さらし運転の直前は高温さらし運転であってもよいし、常温さらし運転であってもよい。
(Low temperature exposure operation)
During low temperature exposure operation, the low temperature side dampers 11a and 11b are opened and the high temperature side dampers 10a and 10b are closed. Then, the cooler 20 and the low-temperature blower 21 are driven so that the temperature of the gas in the test chamber 3 detected by the test chamber temperature sensor 12 becomes the low-temperature test temperature (for example, -60°C), and the gas is transferred to the low-temperature side. Circulate into the air circulation path. At this time, within the cool storage unit 24, the gas mainly flows in the thickness direction of the lotus-shaped porous metal molded body 24a. At this time, as well as shown in FIG. 5, a relatively large amount of gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 24a in the thickness direction. Note that, as described above, the lotus-type porous metal molded body 24a is pre-cooled. Thereafter, the cooler 20, adjustment heater 23, and low-temperature blower 21 are controlled to maintain the temperature of the gas in the test chamber 3 near the low-temperature test temperature until the low-temperature exposure operation period ends. Note that immediately before the low-temperature exposure operation, there may be a high-temperature exposure operation or a room-temperature exposure operation.

低温さらし運転期間が開始されると、高温室5において、蓄熱ユニット18内の複数のロータス型ポーラス金属成形体18aの予熱が始まる。すなわち、高温側温度センサー17で検知される高温室5内の気体が所定予熱温度に達するまで、加熱ヒーター15及び高温側送風機16を駆動して、気体が高温室5内を循環するようにする。このとき、蓄熱ユニット18内において、空気はロータス型ポーラス金属成形体18aの厚み方向に主として流れる。そして、図5に示したのと同様に、比較的多くの気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体18aをその厚み方向に貫通するように流れる。その後、加熱ヒーター15及び高温側送風機16が制御されて、高温室5内の気体の温度が、低温さらし運転期間が終了するまで所定予熱温度付近に維持される。 When the low-temperature exposure operation period starts, preheating of the plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies 18a in the heat storage unit 18 starts in the high-temperature room 5. That is, the heater 15 and the high temperature blower 16 are driven to circulate the gas in the high temperature chamber 5 until the gas in the high temperature chamber 5 detected by the high temperature sensor 17 reaches a predetermined preheating temperature. . At this time, within the heat storage unit 18, air mainly flows in the thickness direction of the lotus-shaped porous metal molded body 18a. As shown in FIG. 5, a relatively large amount of gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 18a in the thickness direction. Thereafter, the heater 15 and the high temperature blower 16 are controlled to maintain the temperature of the gas in the high temperature chamber 5 near the predetermined preheating temperature until the low temperature exposure operation period ends.

本実施形態では、ロータス型ポーラス金属成形体24aを蓄冷器として用いているので、低温さらし運転が開始されてから試験室3内の気体が低温側試験温度に達するまでの時間つまり温度復帰時間が、例えば蓄冷器として単なる金属(アルミニウム)塊又は複数の気孔に方向性がない単なるポーラス金属成形体を用いた場合と比較して、非常に短くなる。これは、予冷されたロータス型ポーラス金属成形体24aからの放冷速度が非常に速いからである。また、試験室3内の気体が早期に低温側試験温度に達するので、早期に冷却器20を常に駆動させておく必要が無くなって、省エネルギーを図ることができる。 In this embodiment, since the lotus-type porous metal molded body 24a is used as a regenerator, the time from the start of the low-temperature exposure operation until the gas in the test chamber 3 reaches the low-temperature side test temperature, that is, the temperature return time. For example, the length is much shorter than when a simple metal (aluminum) lump or a simple porous metal molded body with a plurality of pores without directionality is used as a regenerator. This is because the cooling rate from the pre-cooled lotus-type porous metal molded body 24a is very fast. Furthermore, since the gas in the test chamber 3 quickly reaches the low-temperature test temperature, there is no need to constantly drive the cooler 20 early, and energy can be saved.

本実施形態では、ロータス型ポーラス金属成形体18aを蓄熱器として用いているので、低温さらし運転期間が開始されてから高温室5内の気体が所定予熱温度に達するまでの時間が、例えば蓄熱器として単なる金属(アルミニウム)塊又は複数の貫通孔が設けられていない金属成形体を用いた場合と比較して、非常に短くなる。これは、ロータス型ポーラス金属成形体18aへの蓄熱速度が非常に速いからである。また、高温室5内の気体が早期に所定予熱温度に達し、早期に加熱ヒーター15及び高温側送風機16を常に駆動させておく必要が無くなるので、省エネルギーを図ることができる。 In this embodiment, since the lotus-type porous metal molded body 18a is used as a heat storage device, the time from the start of the low temperature exposure operation period until the gas in the high temperature chamber 5 reaches a predetermined preheating temperature is, for example, the heat storage device. The length is much shorter than when using a simple metal (aluminum) lump or a metal molded body without a plurality of through holes. This is because the rate of heat accumulation in the lotus-type porous metal molded body 18a is very fast. Furthermore, the gas in the high temperature chamber 5 quickly reaches the predetermined preheating temperature, and there is no need to constantly drive the heating heater 15 and the high temperature side blower 16 early, so that energy can be saved.

(その他の効果)
本実施形態に係る環境試験装置1によるその他の効果について説明する。上述したように、本実施形態では、ロータス型ポーラス金属成形体18aを用いることで、高温さらし運転時において試験室3内の気体が高温側試験温度に達するまでの時間、及び、低温さらし運転時において高温室5内の気体が所定予熱温度に達するまでの時間を非常に短くできる。したがって、加熱ヒーター15の最大出力を低下させても、試験室3内の気体を所望時間内に高温側試験温度とすること及び高温室5内の気体を所望時間内に所定予熱温度とすることが可能となり、省エネルギーを図ることができる。そしてこれに伴って、加熱ヒーター15の小型化と環境試験装置1の小型化を実現することも可能となる。
(Other effects)
Other effects of the environmental test device 1 according to this embodiment will be explained. As described above, in this embodiment, by using the lotus-type porous metal molded body 18a, the time required for the gas in the test chamber 3 to reach the high-temperature test temperature during high-temperature exposure operation and the time required for the gas in the test chamber 3 to reach the high-temperature side test temperature during low-temperature exposure operation can be reduced. The time required for the gas in the high temperature chamber 5 to reach the predetermined preheating temperature can be extremely shortened. Therefore, even if the maximum output of the heater 15 is reduced, the gas in the test chamber 3 can be brought to the high-temperature test temperature within a desired time, and the gas in the high-temperature chamber 5 can be brought to a predetermined preheating temperature within a desired time. This makes it possible to save energy. Accordingly, it is also possible to downsize the heater 15 and the environmental test device 1.

また、上述したように、ロータス型ポーラス金属成形体24aを用いることで、低温さらし運転時において試験室3内の気体が低温側試験温度に達するまでの時間、及び、高温さらし運転時において低温室6内の気体が所定予冷温度に達するまでの時間を非常に短くできる。したがって、冷却器20の最大出力を低下させても、試験室3内の気体を所望時間内に低温側試験温度とすること及び低温室6内の空気を所望時間内に所定予冷温度とすることが可能となり、省エネルギーを図ることができる。そしてこれに伴って、冷却器20の小型化と環境試験装置1の小型化を実現することも可能となる。 In addition, as described above, by using the lotus-type porous metal molded body 24a, the time required for the gas in the test chamber 3 to reach the low-temperature side test temperature during low-temperature exposure operation, and the time required for the gas in the test chamber 3 to reach the low-temperature side test temperature during high-temperature exposure operation can be reduced. The time it takes for the gas inside 6 to reach a predetermined precooling temperature can be extremely shortened. Therefore, even if the maximum output of the cooler 20 is lowered, the gas in the test chamber 3 can be brought to the low-temperature test temperature within a desired time, and the air in the cold room 6 can be brought to a pre-cooled temperature within a desired time. This makes it possible to save energy. Accordingly, it is also possible to downsize the cooler 20 and the environmental test device 1.

しかも、ロータス型ポーラス金属成形体18a、24aの気孔Hに気体を通過させることによって、整流された空気が排出されるので、加熱ヒーター15及び冷却器20に供給される空気の流れが均一となって、加熱ヒーター15及び冷却器20での熱交換効率を向上させることができる。 Moreover, the rectified air is discharged by passing the gas through the pores H of the lotus-type porous metal molded bodies 18a and 24a, so that the flow of air supplied to the heating heater 15 and the cooler 20 becomes uniform. Therefore, the heat exchange efficiency in the heater 15 and the cooler 20 can be improved.

また、本実施形態では、複数のロータス型ポーラス金属成形体18a、24aのそれぞれが板状であるので、板状でない場合と比較して単位重量当たりの表面積が大きい。したがって、ロータス型ポーラス金属成形体18a、24aへの蓄熱又は蓄冷、及び、ロータス型ポーラス金属成形体18a、24aからの放熱又は放冷の効率が向上する。そのため、予熱又は予冷に要する時間をさらに短くすることができると共に、温度復帰時間のより大幅な短縮が可能である。 Furthermore, in this embodiment, each of the plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies 18a, 24a is plate-shaped, so the surface area per unit weight is larger than that in a case where the lotus-shaped porous metal molded bodies 18a, 24a are not plate-shaped. Therefore, the efficiency of storing heat or cold in the lotus-type porous metal molded bodies 18a, 24a, and of heat radiation or cooling from the lotus-type porous metal molded bodies 18a, 24a is improved. Therefore, it is possible to further shorten the time required for preheating or precooling, and it is also possible to significantly shorten the temperature return time.

本実施形態では、5つのロータス型ポーラス金属成形体18aの厚み方向が共通であって、これらが気孔Hの開口がある端面同士が対向するように、厚み方向に一直線上に位置しているため、空気は5つのロータス型ポーラス金属成形体18aをすべて貫通するように流れる割合が高くなる。5つのロータス型ポーラス金属成形体24aについても同様である。これによって、蓄熱又は蓄冷及び放熱又は放冷の効率がさらに大幅に向上する。また、空気の整流作用の面でも優れている。 In this embodiment, the thickness direction of the five lotus-type porous metal molded bodies 18a is common, and these are located in a straight line in the thickness direction so that the end surfaces with the openings of the pores H face each other. , the proportion of air flowing through all five lotus-shaped porous metal molded bodies 18a increases. The same applies to the five lotus-shaped porous metal molded bodies 24a. This further significantly improves the efficiency of heat storage or cold storage and heat radiation or cold radiation. It is also excellent in terms of air rectification.

(第1変形例)
次に、上述した実施形態の第1変形例について説明する。第1変形例は蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットだけが上述した実施形態と異なるので、以下上述した実施形態との相違点を中心に説明する。
(First modification)
Next, a first modification of the above-described embodiment will be described. Since the first modification differs from the above-described embodiment only in the heat storage unit and the cool storage unit, the following description will focus on the differences from the above-described embodiment.

第1変形例においては、図6に示すように、蓄熱器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体31aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体31aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材であり、その面方向が隣り合うロータス型ポーラス金属成形体31aの面方向と互いに平行になるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体31aが前記面方向と直交する方向(図6において矢印Aで示す方向)に一直線上に配置されている。各ロータス型ポーラス金属成形体31aには、その厚み方向に延在する複数の気孔Hが形成されている。したがって、第1変形例において、5つのロータス型ポーラス金属成形体31aは、気孔Hの開口が存在する端面同士が対向するように一直線上に位置していることになる。なお、図示は省略するが、蓄冷ユニット内の5つのロータス型ポーラス金属成形体も、5つのロータス型ポーラス金属成形体31aと同様の向きに配置され、同様に複数の気孔Hが形成されている。 In the first modification, as shown in FIG. 6, five lotus-shaped porous metal molded bodies 31a are provided as heat storage devices. Each of the five lotus-type porous metal molded bodies 31a is a plate-shaped member made of aluminum or copper, and the five lotus-type porous metal molded bodies 31a are arranged so that their surface directions are mutually parallel to the surface directions of the adjacent lotus-type porous metal molded bodies 31a. The lotus-shaped porous metal molded bodies 31a are arranged in a straight line in a direction perpendicular to the surface direction (direction indicated by arrow A in FIG. 6). A plurality of pores H extending in the thickness direction are formed in each lotus-shaped porous metal molded body 31a. Therefore, in the first modification, the five lotus-shaped porous metal molded bodies 31a are located in a straight line so that the end surfaces where the openings of the pores H are located face each other. Although not shown, the five lotus-type porous metal molded bodies in the cold storage unit are also arranged in the same orientation as the five lotus-type porous metal molded bodies 31a, and a plurality of pores H are similarly formed. .

第1変形例に係る環境試験装置の高温さらし運転時又は低温さらし運転時に、気体は、図6において太矢印で示すように、ロータス型ポーラス金属成形体31aの面方向(図6において矢印Bで示す方向)に主として流れる。このときも、一部の気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体31aをその厚み方向に貫通するように流れる。これは蓄冷ユニットにおいても同様である。 During high-temperature exposure operation or low-temperature exposure operation of the environmental test device according to the first modification, gas flows in the surface direction of the lotus-shaped porous metal molded body 31a (as indicated by arrow B in FIG. 6), as indicated by the thick arrow in FIG. flows mainly in the direction shown). Also at this time, some of the gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 31a in the thickness direction. This also applies to the cold storage unit.

第1変形例でも上述した実施形態において得られる効果の少なくとも一部を得ることができる。さらに、気体が主としてロータス型ポーラス金属成形体31aの面方向に流れるため、ロータス型ポーラス金属成形体31aによる圧損が小さくなる。したがって、蓄熱ユニット内の上流端と下流端での空気の流速の差が比較的小さくなって送風機16、21の最大出力低減及び小型化を図ることができる。なお、図6に示した方向Aは、図3~図5に示した方向Aと同じでも異なっていてもどちらでもよい。 Even in the first modification, at least some of the effects obtained in the embodiment described above can be obtained. Furthermore, since the gas mainly flows in the surface direction of the lotus-type porous metal molded body 31a, the pressure loss due to the lotus-type porous metal molded body 31a is reduced. Therefore, the difference in air flow velocity between the upstream end and the downstream end within the heat storage unit becomes relatively small, making it possible to reduce the maximum output and downsize the blowers 16 and 21. Note that the direction A shown in FIG. 6 may be the same as or different from the direction A shown in FIGS. 3 to 5.

(第2変形例)
次に、上述した実施形態の第2変形例について説明する。第2変形例は蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットだけが上述した実施形態と異なるので、以下上述した実施形態との相違点を中心に説明する。
(Second modification)
Next, a second modification of the above-described embodiment will be described. Since the second modification differs from the above-described embodiment only in the heat storage unit and the cool storage unit, the following description will focus on the differences from the above-described embodiment.

第2変形例においては、図7に示すように、蓄熱器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体32aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体32aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材であり、その面方向が隣り合うロータス型ポーラス金属成形体32aの面方向と互いに平行になるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体32aが前記面方向と直交する方向(図7において矢印Aで示す方向)に一直線上に配置されている。つまり、第2変形例において、5つのロータス型ポーラス金属成形体32aは、厚み方向と直交する主面同士が対向するように一直線上に位置している。各ロータス型ポーラス金属成形体32aには、その面方向の一つである水平な方向Bに延在する複数の気孔Hが形成されている。なお、図示は省略するが、蓄冷ユニット内の5つのロータス型ポーラス金属成形体も、5つのロータス型ポーラス金属成形体32aと同様の向きに配置され、同様に複数の気孔Hが形成されている。 In the second modification, as shown in FIG. 7, five lotus-shaped porous metal molded bodies 32a are provided as heat storage devices. Each of the five lotus-type porous metal molded bodies 32a is a plate-shaped member made of aluminum or copper, and the five lotus-type porous metal molded bodies 32a are arranged so that their surface directions are mutually parallel to the surface directions of the adjacent lotus-type porous metal molded bodies 32a. The lotus-shaped porous metal molded bodies 32a are arranged in a straight line in a direction perpendicular to the surface direction (direction indicated by arrow A in FIG. 7). That is, in the second modification, the five lotus-type porous metal molded bodies 32a are located on a straight line so that their main surfaces perpendicular to the thickness direction face each other. Each lotus-shaped porous metal molded body 32a has a plurality of pores H extending in a horizontal direction B, which is one of its surface directions. Although not shown, the five lotus-type porous metal molded bodies in the cold storage unit are also arranged in the same orientation as the five lotus-type porous metal molded bodies 32a, and similarly have a plurality of pores H formed therein. .

第2変形例に係る環境試験装置の高温さらし運転時又は低温さらし運転時に、気体は、図7において太矢印で示すように、ロータス型ポーラス金属成形体32aの面方向(方向B)に主として流れる。このときも、一部の気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体32aをその厚み方向に貫通するように流れる。これは蓄冷ユニットにおいても同様である。 During high-temperature exposure operation or low-temperature exposure operation of the environmental test device according to the second modification, gas mainly flows in the surface direction (direction B) of the lotus-shaped porous metal molded body 32a, as shown by the thick arrow in FIG. . Also at this time, some of the gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 32a in the thickness direction. This also applies to the cold storage unit.

第2変形例でも上述した実施形態において得られる効果の少なくとも一部を得ることができる。第2変形例では、気体が、隣接する2枚のロータス型ポーラス金属成形体32aの間の空間と、ロータス型ポーラス金属成形体32aの面方向に貫通する気孔Hとの両方を流れることになる。したがって、蓄熱又は蓄冷及び放熱又は放冷の優れた効率が得られる。さらに、気体が主としてロータス型ポーラス金属成形体32aの面方向に流れるため、ロータス型ポーラス金属成形体32aによる圧損が小さくなる。したがって、蓄熱ユニット内の上流端と下流端での空気の流速の差が比較的小さくなって送風機16、21の最大出力低減及び小型化を図ることができる。なお、図7に示した方向Aは、図3~図5に示した方向Aと同じでも異なっていてもどちらでもよい。 The second modification also provides at least some of the effects obtained in the embodiment described above. In the second modification, gas flows through both the space between two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 32a and the pores H that penetrate in the surface direction of the lotus-type porous metal molded bodies 32a. . Therefore, excellent efficiency of heat storage or cold storage and heat radiation or cooling can be obtained. Further, since the gas mainly flows in the surface direction of the lotus-type porous metal molded body 32a, the pressure loss due to the lotus-type porous metal molded body 32a is reduced. Therefore, the difference in air flow velocity between the upstream end and the downstream end within the heat storage unit becomes relatively small, making it possible to reduce the maximum output and downsize the blowers 16 and 21. Note that the direction A shown in FIG. 7 may be the same as or different from the direction A shown in FIGS. 3 to 5.

(第3変形例)
次に、上述した実施形態の第3変形例について説明する。第3変形例は蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットだけが上述した実施形態と異なるので、以下上述した実施形態との相違点を中心に説明する。
(Third modification)
Next, a third modification of the above-described embodiment will be described. Since the third modification differs from the above-described embodiment only in the heat storage unit and the cool storage unit, the following description will focus on the differences from the above-described embodiment.

第3変形例においては、図8に示すように、蓄熱器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体33aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体33aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材であり、その面方向が隣り合うロータス型ポーラス金属成形体33aの面方向と互いに平行になるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体33aが前記面方向と直交する方向(図8において矢印Aで示す方向)に一直線上に配置されている。つまり、第3変形例において、5つのロータス型ポーラス金属成形体33aは、厚み方向と直交する主面同士が対向するように一直線上に位置していることになる。各ロータス型ポーラス金属成形体33aには、その面方向において斜め(例えば45°)に傾斜(気体の流れ上流側が上で気体の流れ下流側が下)した方向Bに延在する複数の気孔Hが形成されている。なお、模式図である図8において、成形体上面に描かれた気孔Hの開口と成形体側面に描かれた気孔Hの開口とはつながっていることがある。また、図示は省略するが、蓄冷ユニット内の5つのロータス型ポーラス金属成形体も、5つのロータス型ポーラス金属成形体33aと同様の向きに配置され、同様に複数の気孔Hが形成されている。 In the third modification, as shown in FIG. 8, five lotus-shaped porous metal molded bodies 33a are provided as heat storage devices. Each of the five lotus-type porous metal molded bodies 33a is a plate-shaped member made of aluminum or copper, and the five lotus-type porous metal molded bodies 33a are arranged so that their surface directions are mutually parallel to the surface directions of the adjacent lotus-type porous metal molded bodies 33a. The lotus-shaped porous metal molded bodies 33a are arranged in a straight line in a direction perpendicular to the surface direction (direction indicated by arrow A in FIG. 8). That is, in the third modification, the five lotus-type porous metal molded bodies 33a are located in a straight line so that their main surfaces perpendicular to the thickness direction face each other. Each lotus-shaped porous metal molded body 33a has a plurality of pores H extending in a direction B that is obliquely (for example, 45°) in the surface direction (the upstream side of the gas flow is up and the downstream side of the gas flow is down). It is formed. In FIG. 8, which is a schematic diagram, the openings of the pores H drawn on the top surface of the molded body and the openings of the pores H drawn on the side surface of the molded body may be connected. Further, although not shown, the five lotus-type porous metal molded bodies in the cold storage unit are also arranged in the same orientation as the five lotus-type porous metal molded bodies 33a, and similarly have a plurality of pores H formed therein. .

第3変形例では、環境試験装置の高温さらし運転時又は低温さらし運転時に、気体が、図8において太矢印で示すように、主に左上から右下へと斜めに流れる。このときも、一部の空気が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体33aをその厚み方向に貫通するように流れる。これは蓄冷ユニットにおいても同様である。 In the third modification, during high-temperature exposure operation or low-temperature exposure operation of the environmental test device, gas mainly flows obliquely from the upper left to the lower right, as shown by the thick arrow in FIG. Also at this time, some air passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 33a in the thickness direction. This also applies to the cold storage unit.

第3変形例でも上述した第2変形例において得られる効果の少なくとも一部を得ることができる。なお、図8に示した方向Aは、図3~図5に示した方向Aと同じでも異なっていてもどちらでもよい。 The third modification also provides at least some of the effects obtained in the second modification described above. Note that the direction A shown in FIG. 8 may be the same as or different from the direction A shown in FIGS. 3 to 5.

(第4変形例)
次に、上述した実施形態の第4変形例について説明する。第4変形例は蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットだけが上述した実施形態と異なるので、以下上述した実施形態との相違点を中心に説明する。
(Fourth modification)
Next, a fourth modification of the above-described embodiment will be described. Since the fourth modification differs from the above-described embodiment only in the heat storage unit and the cold storage unit, the following description will focus on the differences from the above-described embodiment.

第4変形例において、蓄熱ユニットは、上面図である図9に示すように、蓄熱器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体34aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体34aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材である。5つのロータス型ポーラス金属成形体34aは1つの平面上に直立するように配置されている。つまり、5つのロータス型ポーラス金属成形体34aの厚み方向は、いずれも、一平面に対して平行である。さらに、5つのロータス型ポーラス金属成形体34aは、扇状に配置されている。つまり、隣接した2つのロータス型ポーラス金属成形体34aの厚み方向の角度変化量は方向も含めていずれの隣接した2つについても同じとなっている。 In the fourth modification, the heat storage unit has five lotus-shaped porous metal molded bodies 34a as heat storages, as shown in FIG. 9 which is a top view. Each of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 34a is a plate-shaped member made of aluminum or copper. The five lotus-shaped porous metal molded bodies 34a are arranged upright on one plane. In other words, the thickness direction of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 34a is all parallel to one plane. Further, the five lotus-shaped porous metal molded bodies 34a are arranged in a fan shape. In other words, the amount of angular change in the thickness direction of the two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 34a is the same for both adjacent two, including the direction.

本実施形態において、図9から分かるように、隣接した2つのロータス型ポーラス金属成形体34aの左端同士が離隔しかつその距離が右端同士の距離よりも小さくなるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体34aの厚み方向の向きが決定されている。図9に示す例では、中央のロータス型ポーラス金属成形体34aだけが、図9において矢印Aで示す方向(図3~図5に示した方向Aと同じ方向であるが、異なっていてもよい)を面方向として含んでいる。 In this embodiment, as can be seen from FIG. 9, five lotus-type porous metal molded bodies 34a are arranged so that the left ends of two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 34a are separated from each other and the distance is smaller than the distance between the right ends. The orientation of the molded body 34a in the thickness direction is determined. In the example shown in FIG. 9, only the center lotus-shaped porous metal molded body 34a is moved in the direction shown by arrow A in FIG. ) is included as the plane direction.

各ロータス型ポーラス金属成形体34aには、図3及び図5に示したような厚み方向に延在する複数の気孔Hが形成されている。なお、図示は省略するが、蓄冷ユニット内の5つのロータス型ポーラス金属成形体も、5つのロータス型ポーラス金属成形体34aと同様の向きに配置され、同様に複数の気孔Hが形成されている。別の変形例として、各ロータス型ポーラス金属成形体34aには、図7又は図8に示したような面方向に延在する複数の気孔Hが形成されていてもよい。 A plurality of pores H extending in the thickness direction as shown in FIGS. 3 and 5 are formed in each lotus-type porous metal molded body 34a. Although not shown, the five lotus-type porous metal molded bodies in the cold storage unit are also arranged in the same orientation as the five lotus-type porous metal molded bodies 34a, and a plurality of pores H are similarly formed. . As another modification, each lotus-shaped porous metal molded body 34a may have a plurality of pores H extending in the plane direction as shown in FIG. 7 or 8.

第4変形例に係る環境試験装置の高温さらし運転時又は低温さらし運転時に、気体は、図9において太矢印で示すように、5つのロータス型ポーラス金属成形体34aのそれぞれの表面に沿って通気口7bから加熱ヒーター15に向かって主として流れる。本実施形態では、気体流を下流に行くほど拡げることができる。このときも、一部の気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体34aを貫通するように流れる。これは蓄冷ユニットにおいても同様である。 During high-temperature exposure operation or low-temperature exposure operation of the environmental test device according to the fourth modification, gas is vented along the surface of each of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 34a, as shown by thick arrows in FIG. It mainly flows toward the heating heater 15 from the port 7b. In this embodiment, the gas flow can be expanded as it goes downstream. Also at this time, some of the gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 34a. This also applies to the cold storage unit.

第4変形例でも上述した第1変形例において得られる効果の少なくとも一部を得ることができる。 The fourth modification also provides at least some of the effects obtained in the first modification described above.

(第5変形例)
次に、上述した実施形態の第5変形例について説明する。第5変形例は蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットだけが上述した実施形態と異なるので、以下上述した実施形態との相違点を中心に説明する。
(Fifth modification)
Next, a fifth modification of the above-described embodiment will be described. Since the fifth modification differs from the above-described embodiment only in the heat storage unit and the cool storage unit, the following description will focus on the differences from the above-described embodiment.

第5変形例において、蓄熱ユニットは、上面図である図10に示すように、蓄熱器としての5つのロータス型ポーラス金属成形体35aを有している。5つのロータス型ポーラス金属成形体35aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材である。5つのロータス型ポーラス金属成形体35aは1つの平面上に直立するように配置されている。つまり、5つのロータス型ポーラス金属成形体35aの厚み方向は、いずれも、一平面に対して平行である。さらに、5つのロータス型ポーラス金属成形体35aは、扇状に配置されている。つまり、隣接した2つのロータス型ポーラス金属成形体35aの厚み方向の角度変化量は方向も含めていずれの隣接した2つについても同じとなっている。 In the fifth modification, the heat storage unit has five lotus-shaped porous metal molded bodies 35a as heat storages, as shown in FIG. 10 which is a top view. Each of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 35a is a plate-shaped member made of aluminum or copper. The five lotus-shaped porous metal molded bodies 35a are arranged upright on one plane. That is, the thickness direction of the five lotus-type porous metal molded bodies 35a is all parallel to one plane. Further, the five lotus-shaped porous metal molded bodies 35a are arranged in a fan shape. In other words, the amount of angular change in the thickness direction of two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 35a is the same for any two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 35a, including the direction.

本実施形態において、図10から分かるように、隣接した2つのロータス型ポーラス金属成形体35aの右端同士が離隔しかつその距離が左端同士の距離よりも小さくなるように、5つのロータス型ポーラス金属成形体35aの厚み方向の向きが決定されている。図10に示す例では、中央のロータス型ポーラス金属成形体35aだけが、図10において矢印Aで示す方向(図3~図5に示した方向Aと同じ方向であるが、異なっていてもよい)を面方向として含んでいる。 In this embodiment, as can be seen from FIG. 10, five lotus-type porous metal molded bodies 35a are arranged so that the right ends of two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 35a are separated from each other and the distance is smaller than the distance between the left ends. The orientation of the molded body 35a in the thickness direction is determined. In the example shown in FIG. 10, only the center lotus-shaped porous metal molded body 35a is in the direction shown by arrow A in FIG. 10 (the same direction as direction A shown in FIGS. 3 to 5, but it may be ) is included as the plane direction.

各ロータス型ポーラス金属成形体35aには、図3及び図5に示したような厚み方向に延在する複数の気孔Hが形成されている。なお、図示は省略するが、蓄冷ユニット内の5つのロータス型ポーラス金属成形体も、5つのロータス型ポーラス金属成形体35aと同様の向きに配置され、同様に複数の気孔Hが形成されている。別の変形例として、各ロータス型ポーラス金属成形体35aには、図7又は図8に示したような面方向に延在する複数の気孔Hが形成されていてもよい。 A plurality of pores H extending in the thickness direction as shown in FIGS. 3 and 5 are formed in each lotus-type porous metal molded body 35a. Although not shown, the five lotus-type porous metal molded bodies in the cold storage unit are also arranged in the same orientation as the five lotus-type porous metal molded bodies 35a, and a plurality of pores H are similarly formed. . As another modification, each lotus-shaped porous metal molded body 35a may have a plurality of pores H extending in the plane direction as shown in FIG. 7 or 8.

第5変形例に係る環境試験装置の高温さらし運転時又は低温さらし運転時に、気体は、図10において太矢印で示すように、5つのロータス型ポーラス金属成形体35aのそれぞれの表面に沿って通気口7bから加熱ヒーター15に向かって主として流れる。本実施形態では、気体流を下流に行くほど窄めることができる。このときも、一部の気体が気孔Hを通過してロータス型ポーラス金属成形体35aを貫通するように流れる。これは蓄冷ユニットにおいても同様である。 During high-temperature exposure operation or low-temperature exposure operation of the environmental test device according to the fifth modification, gas is vented along the surface of each of the five lotus-shaped porous metal molded bodies 35a, as shown by thick arrows in FIG. It mainly flows toward the heating heater 15 from the port 7b. In this embodiment, the gas flow can be narrowed as it goes downstream. Also at this time, some of the gas passes through the pores H and flows through the lotus-shaped porous metal molded body 35a. This also applies to the cold storage unit.

第5変形例でも上述した第1変形例において得られる効果の少なくとも一部を得ることができる。 The fifth modification also provides at least some of the effects obtained in the first modification described above.

(第6変形例)
次に、上述した実施形態の第6変形例について説明する。第6変形例は蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットだけが上述した実施形態と異なるので、以下上述した実施形態との相違点を中心に説明する。
(Sixth variation)
Next, a sixth modification of the above-described embodiment will be described. Since the sixth modification differs from the above-described embodiment only in the heat storage unit and the cold storage unit, the following description will focus on the differences from the above-described embodiment.

第6変形例において、蓄熱ユニットは、側面図である図11に示すように、蓄熱器としての10個のロータス型ポーラス金属成形体36aを有している。10個のロータス型ポーラス金属成形体36aのそれぞれはアルミニウム又は銅からなる板状の部材である。10個のロータス型ポーラス金属成形体36aは1つの平面上に直立するように配置されている。つまり、10個のロータス型ポーラス金属成形体36aの厚み方向は、いずれも、一平面に対して平行である。さらに、10個のロータス型ポーラス金属成形体36aは、扇状に配置されている。つまり、隣接した2つのロータス型ポーラス金属成形体36aの厚み方向の角度変化量は方向も含めていずれの隣接した2つについても同じとなっている。 In the sixth modification, the heat storage unit has ten lotus-shaped porous metal molded bodies 36a as heat storages, as shown in FIG. 11 which is a side view. Each of the ten lotus-shaped porous metal molded bodies 36a is a plate-shaped member made of aluminum or copper. The ten lotus-shaped porous metal molded bodies 36a are arranged upright on one plane. That is, the thickness direction of each of the ten lotus-type porous metal molded bodies 36a is parallel to one plane. Furthermore, the ten lotus-shaped porous metal molded bodies 36a are arranged in a fan shape. In other words, the amount of angular change in the thickness direction of two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 36a is the same for both adjacent two, including the direction.

さらに、本実施形態において、図11から分かるように、隣接した2つのロータス型ポーラス金属成形体36aの右端同士が接触するように、10個のロータス型ポーラス金属成形体36aの厚み方向の向きが決定されている。図11に示す例では、通気口7bに最も近い下端に配置されたロータス型ポーラス金属成形体36aだけが、図9において矢印Aで示す方向(図3~図5に示した方向Aと同じ方向であるが、異なっていてもよい)を面方向として含んでいる。 Furthermore, in this embodiment, as can be seen from FIG. 11, the ten lotus-type porous metal molded bodies 36a are oriented in the thickness direction so that the right ends of two adjacent lotus-type porous metal molded bodies 36a are in contact with each other. It has been decided. In the example shown in FIG. 11, only the lotus-shaped porous metal molded body 36a disposed at the lower end closest to the vent 7b is moved in the direction shown by arrow A in FIG. 9 (the same direction as direction A shown in FIGS. 3 to 5). (but may be different) is included as the plane direction.

各ロータス型ポーラス金属成形体36aには、図3及び図5に示したような厚み方向に延在する複数の気孔Hが形成されている。なお、図示は省略するが、蓄冷ユニット内の10個のロータス型ポーラス金属成形体も、10個のロータス型ポーラス金属成形体36aと同様の向きに配置され、同様に複数の気孔Hが形成されている。 A plurality of pores H extending in the thickness direction as shown in FIGS. 3 and 5 are formed in each lotus-type porous metal molded body 36a. Although not shown, the ten lotus-type porous metal molded bodies in the cold storage unit are also arranged in the same direction as the ten lotus-type porous metal molded bodies 36a, and a plurality of pores H are similarly formed. ing.

第6変形例に係る環境試験装置の高温さらし運転時又は低温さらし運転時に、気体は、図11において太矢印で示すように、通気口7bに最も近い下端に配置されたロータス型ポーラス金属成形体36aを厚み方向に貫通し、順次隣接するロータス型ポーラス金属成形体36aを厚み方向に貫通して上端にあるロータス型ポーラス金属成形体36aから加熱ヒーター15に向かって主として流れる。したがって、本実施形態では、気体流の向きをほぼ直角に変更することができる。これは蓄冷ユニットにおいても同様である。 During high-temperature exposure operation or low-temperature exposure operation of the environmental test device according to the sixth modification, the gas flows through the lotus-shaped porous metal molded body disposed at the lower end closest to the vent 7b, as shown by the thick arrow in FIG. 36a in the thickness direction, successively passes through the adjacent lotus-type porous metal molded bodies 36a in the thickness direction, and mainly flows from the lotus-type porous metal molded body 36a at the upper end toward the heating heater 15. Therefore, in this embodiment, the direction of the gas flow can be changed approximately at right angles. This also applies to the cold storage unit.

第6変形例でも上述した実施形態において説明した効果の少なくとも一部を得ることができる。 Even in the sixth modification, at least some of the effects described in the above-described embodiment can be obtained.

(変形例)
以上、本発明の好適な一実施形態及び幾つかの変形例について説明したが、本発明は上述の実施形態及び変形例に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載の限りにおいて様々な変更が可能である。
(Modified example)
Although a preferred embodiment and some modifications of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments and modifications, and various modifications can be made as long as they are within the scope of the claims. is possible.

上述した実施形態に係る環境試験装置は蓄熱器及び蓄冷器の両方を有しているが、本発明において、環境試験装置は蓄熱器及び蓄冷器の一方だけを有しており、それが一又は複数のロータス型ポーラス金属成形体で構成されていてもよい。また、温調室である高温室及び低温室はいずれか一方だけが設けられていてもよい。 The environmental test device according to the embodiment described above has both a heat storage device and a cold storage device, but in the present invention, the environmental test device has only one of the heat storage device and the cold storage device, and it has only one of the heat storage device and the cold storage device. It may be composed of a plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies. Moreover, only one of the high temperature chamber and the low temperature chamber, which are temperature controlled rooms, may be provided.

上述した実施形態及び変形例では、「複数の貫通孔を有する金属形成体」としてロータス型ポーラス金属成形体を用いたが、複数の貫通孔を有するものであれば、これ以外の金属成形体以外を用いてもよい。たとえば、発泡金属(ポーラス金属)に貫通孔を空けたものでもよい。貫通孔はロータス型ポーラス金属のように気泡を用いて作製されたものに限らず、ドリルなどの機械的方法で作製されたものであってもよい。また、複数の貫通孔のすべてが同じ方向に延在している必要はなく、延在方向が異なる貫通孔が設けられていてもよい。 In the above-described embodiments and modified examples, a lotus-type porous metal molded body is used as the "metal formed body having a plurality of through holes," but any other metal molded body other than this may be used as long as it has a plurality of through holes. may also be used. For example, a foamed metal (porous metal) with through holes may be used. The through-hole is not limited to one made using air bubbles like a lotus-type porous metal, but may be made by a mechanical method such as a drill. Further, all of the plurality of through holes do not need to extend in the same direction, and through holes may be provided with different extending directions.

蓄熱ユニット及び蓄冷ユニットの位置は、高温室及び低温室内の気体の流れる個所であれば、図2に示した位置以外のどこであってもよい。複数のロータス型ポーラス金属成形体が一直線上ではなくランダムに配置されていてもよい。ロータス型ポーラス金属成形体は1つだけでもよい。また、ロータス型ポーラス金属成形体は板状でなくてもよい。また、蓄熱ユニット又は蓄冷ユニット内における気体の流れる方向は、ロータス型ポーラス金属成形体の面方向及び厚み方向だけではなく、面方向と交差する任意の方向であってもよい。複数のロータス型ポーラス金属成形体を用いる場合、一平面上に並べる形態ではなく、段差を設けて並べる構成としてもよい。 The heat storage unit and the cold storage unit may be located anywhere other than the positions shown in FIG. 2 as long as the gas flows in the high temperature room and the low temperature room. A plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies may be arranged randomly instead of in a straight line. Only one lotus-type porous metal molded body may be used. Moreover, the lotus-type porous metal molded body does not have to be plate-shaped. Further, the direction in which gas flows within the heat storage unit or the cold storage unit may be not only the surface direction and the thickness direction of the lotus-type porous metal molded body, but also any direction intersecting the surface direction. When using a plurality of lotus-type porous metal molded bodies, they may not be arranged on one plane, but may be arranged with steps.

・複数のロータス型ポーラス金属成形体は、同じ形状でなくてもよく、それぞれ異なる大きさや厚みであってもよい。
・金属成形体は、一又は複数の開口が設けられたハウジングに収容されていてもよい。開口には整流板があってもよいし、なくてもよい。
・図3から図6に示したような厚み方向に延在する複数の気孔Hは、厚み方向に対して水平に貫通していなくてもよく、たとえば気孔Hを正面から見て、左右や上下に角度がついて貫通していてもよい。
・図7に示したような面方向に延在する複数の気孔Hは、面方向に対して水平に貫通していなくてもよく、たとえば気孔Hを正面から見て、左右や上下に角度がついて貫通していてもよい。
・図8に示したような面方向に延在する複数の気孔Hは、厚み方向に対して垂直に貫通していなくてもよい(厚み方向に角度がついて貫通してもよい)。
・図9から図11の気孔Hの貫通の角度についても、どのような方向であってもよい。
・図9から図11で説明した変形例では、隣接した2つの金属成形体の厚み方向の角度変化量は方向も含めていずれの隣接した2つについても同じとしているが、厚み方向の角度変化量が異なっていてもよい。
・図8までの例では複数の金属成形体に係るすべての貫通孔の方向を共通としているが、複数の金属成形体のそれぞれに係る複数の貫通孔の貫通方向だけを共通とし、ある金属成形体に共通の貫通方向と別の金属成形体に共通の貫通方向とが異なる方向としてもよい。
- The plurality of lotus-shaped porous metal molded bodies do not need to have the same shape, and may have different sizes and thicknesses.
- The metal molded body may be housed in a housing provided with one or more openings. The opening may or may not have a current plate.
・The plurality of pores H extending in the thickness direction as shown in FIGS. 3 to 6 do not have to penetrate horizontally to the thickness direction. It may be angled and penetrate through.
・The plurality of pores H extending in the plane direction as shown in FIG. It is also possible to pass through it.
- The plurality of pores H extending in the plane direction as shown in FIG. 8 do not have to penetrate perpendicularly to the thickness direction (they may penetrate at an angle in the thickness direction).
- The angle of penetration of the pores H in FIGS. 9 to 11 may be in any direction.
・In the modified examples explained in FIGS. 9 to 11, the amount of angular change in the thickness direction of two adjacent metal molded bodies is the same for any two adjacent metal molded bodies, including the direction, but the angular change in the thickness direction The amounts may be different.
・In the examples up to FIG. 8, the direction of all the through-holes in the plurality of metal molded bodies is the same, but only the penetration direction of the through-holes in each of the plurality of metal molded bodies is the same, and a certain metal molding The penetrating direction common to the body and the penetrating direction common to another metal molded body may be different directions.

1 環境試験装置
2 断熱筐体
3 試験室
5 高温室
6 低温室
7a、7b、8a、8b 通気口
10a、10b、11a、11b ダンパー
12 試験室内温度センサー
15 加熱ヒーター
16 高温側送風機
17 高温側温度センサー
18 蓄熱ユニット
18a、31a、32a、33a、34a、35a、36a ロータス型ポーラス金属成形体(金属成形体)
20 冷却器
21 低温側送風機
23 調整用ヒーター
24 蓄冷ユニット
25 低温側温度センサー
24a ロータス型ポーラス金属成形体(金属成形体)
H 気孔(貫通孔)
1 Environmental test device 2 Insulated housing 3 Test chamber 5 High temperature room 6 Low temperature room 7a, 7b, 8a, 8b Vent 10a, 10b, 11a, 11b Damper 12 Test room temperature sensor 15 Heater 16 High temperature side blower 17 High temperature side temperature Sensor 18 Heat storage unit 18a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a Lotus type porous metal molded body (metal molded body)
20 Cooler 21 Low temperature side blower 23 Adjustment heater 24 Cold storage unit 25 Low temperature side temperature sensor 24a Lotus type porous metal molded body (metal molded body)
H Pore (through hole)

Claims (9)

試料体が配置される試験室と、
前記試験室に熱風又は冷風を供給する温調室と、を備えており、
前記温調室内に、複数の貫通孔を有する一又は複数の板状である金属成形体が、蓄熱器又は蓄冷器として配置され
前記一の金属成形体又は前記複数の金属成形体のうち少なくとも1つは、前記貫通孔が面方向に貫通するように設けられていることを特徴とする環境試験装置。
a test chamber in which the sample body is placed;
A temperature - controlled room that supplies hot air or cold air to the test chamber,
One or more plate-shaped metal molded bodies having a plurality of through holes are arranged in the temperature control chamber as a heat storage device or a cold storage device ,
An environmental test device, wherein at least one of the one metal molded body or the plurality of metal molded bodies is provided with the through hole passing through the metal molded body in a surface direction.
試料体が配置される試験室と、
前記試験室に熱風又は冷風を供給する温調室と、を備えており、
前記温調室内に、複数の貫通孔を有する一又は複数の板状である金属成形体が、蓄熱器又は蓄冷器として配置され、
前記一の金属成形体又は前記複数の金属成形体のうち少なくとも1つは、前記貫通孔が面方向と交差する厚み方向に貫通するように設けられ、
前記一の金属成形体又は前記複数の金属成形体は、環境試験装置の運転時において、気体が、前記一の金属成形体又は前記複数の金属成形体の面方向と交差する方向に主として流れるように配置されていることを特徴とする環境試験装置
a test chamber in which the sample body is placed;
A temperature-controlled room that supplies hot air or cold air to the test chamber,
One or more plate-shaped metal molded bodies having a plurality of through holes are arranged in the temperature control chamber as a heat storage device or a cold storage device,
At least one of the one metal molded body or the plurality of metal molded bodies is provided such that the through hole penetrates in a thickness direction intersecting a surface direction,
The one metal molded body or the plurality of metal molded bodies are configured so that gas mainly flows in a direction intersecting the surface direction of the one metal molded body or the plurality of metal molded bodies during operation of the environmental test apparatus. An environmental test device characterized by being located at .
前記温調室内に、複数の金属成形体が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の環境試験装置。The environmental test apparatus according to claim 1, wherein a plurality of metal molded bodies are arranged in the temperature-controlled chamber. 前記温調室内に、複数の金属成形体が配置されていることを特徴とする請求項2に記載の環境試験装置。The environmental test apparatus according to claim 2, wherein a plurality of metal molded bodies are arranged in the temperature-controlled chamber. 環境試験装置の運転時において、気体が、前記複数の金属成形体の面方向と交差する方向に主として流れることを特徴とする請求項3に記載の環境試験装置。 4. The environmental testing device according to claim 3 , wherein during operation of the environmental testing device, the gas mainly flows in a direction intersecting the surface direction of the plurality of metal molded bodies. 環境試験装置の運転時において、気体が、前記複数の金属成形体の面方向に沿った方向に主として流れることを特徴とする請求項3に記載の環境試験装置。 The environmental testing device according to claim 3, wherein during operation of the environmental testing device, the gas mainly flows in a direction along the surface of the plurality of metal molded bodies. 前記複数の金属成形体は、扇状に配置されていることを特徴とする請求項3~6のいずれか1項に記載の環境試験装置。 The environmental test device according to any one of claims 3 to 6 , wherein the plurality of metal molded bodies are arranged in a fan shape. 前記複数の金属成形体は、扇状に配置されており、
前記複数の金属成形体のそれぞれは厚み方向に前記貫通孔が設けられたものであり、
環境試験装置の運転時において、気体が、前記複数の金属成形体の面方向と交差する方向に主として流れることを特徴とする請求項3に記載の環境試験装置。
The plurality of metal molded bodies are arranged in a fan shape,
Each of the plurality of metal molded bodies is provided with the through hole in the thickness direction,
4. The environmental testing device according to claim 3 , wherein during operation of the environmental testing device, the gas mainly flows in a direction intersecting the surface direction of the plurality of metal molded bodies.
前記複数の金属成形体のそれぞれに係る複数の前記貫通孔の貫通方向が共通であることを特徴とする請求項3~8のいずれか1項に記載の環境試験装置。

The environmental test device according to any one of claims 3 to 8, wherein the plurality of through holes of each of the plurality of metal molded bodies have a common penetrating direction.

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