
赛默飞CO2培养箱i160 抗震设计有哪些?
i160配备了防振型支撑结构,可直接安装于防振台或地脚螺栓固定的支架上,显著减弱外部振动传递独立地脚螺栓:标准柜架配备底盘螺孔,可通过螺栓固定于地面或实验台,预防震动漂移。
防振垫层配置:部分标准安装中建议增配减震垫,例如橡胶或聚氨酯海绵,进一步削弱高频震动对内部构件的冲击。
一、结构设计 —— 抗震基础必需
1. 支架稳固策略
i160配备了防振型支撑结构,可直接安装于防振台或地脚螺栓固定的支架上,显著减弱外部振动传递。
独立地脚螺栓:标准柜架配备底盘螺孔,可通过螺栓固定于地面或实验台,预防震动漂移。
防振垫层配置:部分标准安装中建议增配减震垫,例如橡胶或聚氨酯海绵,进一步削弱高频震动对内部构件的冲击。
2. 箱体双层结构
厚实外壳 + 蜂窝隔热层:i160采用坚固冷轧钢外壳,夹带隔热材质与垂直支撑梁,兼顾热阻、刚性与抗侧压能力,增强结构整体抗震刚度。
电弧焊成型:箱体采用一致性较好的电弧焊封闭后整形,焊缝处有额外加强,用以提升抗弯强度,抵御横向冲击。
3. 内胆设备多点固定
重量型内胆材质:腔体选用电抛光不锈钢或铜,质重、刚性佳,可稳定其在震动中的姿态。
多点固定式内胆支撑:采用顶部悬挂与底部承托双重支撑方式,避免“晃动共振”现象——仅底座支撑可能出现箱体前后摆动。
二、内部组件抗震优化
1. 托盘与货架防滑设计
每层托盘边角设有不锈钢防滑条,防止震动下微量滑动,引起培养皿或瓶体倒伏。
托盘底部配有橡胶垫夹层,提供阻尼效应,抑制震动直接导致样本移动及碰撞。
2. 门铰链结构优化
高强度丁腈橡胶密封带 + 锁式铰链:门铰结构同样具有复位功能,震后自动回归关闭姿态,减少密封失效可能。
可选机械门锁(配件订购):市场版本支持安装具备机械锁芯的门锁,持续震动条件下门不会意外开启。
3. 内部传感与电子保护
传感器缓冲支架:CO₂/温度/湿度传感器通过柔性支座固定,形成缓冲振动系统;同时PCB电路通过垫圈隔离震动,增强零件寿命。
电缆束扎管理:内部电缆捆扎于边墙或顶部梁,减少移动自由度,降低摇摆断裂风险。
4. 风扇与HEPA组件抗震处理
风扇通过弹簧减震底座安装,并伴有扭矩限制螺栓,极速旋转时减少晃动。
HEPA过滤模块使用卡扣锁定系统及Gasket密封设计,确保即使震后也可维持空气洁净等级。
三、功能恢复力设计
1. 快速恢复体系(快速复稳)
THRIVE主动气流:箱体门打开后关闭,气流启动逻辑可快速将温度、CO₂、湿度恢复至设定值:
· CO₂/温度恢复至98%设定值;湿度恢复至95%设定值。
· 门仅开启30秒,10分钟内即可恢复标准工况。
2. Steri‑Run高温一键灭菌
震后实验中遭受污染风险,与此同时Steri‑Run可对室内进行180 °C灭菌处理,耗时90 分钟,确保微生物清除率达12 log SAL。
3. 实时监控与报警反馈
iCAN 触控界面实时显示:震后若温差、CO₂波动超过±1%,系统触发警报。
提供USB与4–20 mA外输接口,用于连接监控系统或BMS,可向楼宇管理系统上报异常状态。
四、实验环境中的抗震建议
1. 安装建议
若所在地为中高烈度震区,应选择地脚螺栓安装。
推荐在楼板或专用实验室台架上,铺设30–50 mm厚质量阻尼垫(如振动隔离橡胶板),进一步削减应力传递。
2. 运输与搬运注意
装箱运输时需拉杆固定整机,防止运输过程中箱体晃动影响校准。
若重新定位,建议运输团队配合乙醇湿布固定门体,避免震动期间撞击边界。
3. 维护检测周期
半年拆检一次内胆支撑、密封圈、减震垫;发现疲劳应立即更新。
建议安装外部加速度传感器,用于高风险环境中实时检测震动程度,辅助科研连续性评估。
五、优秀案例 —— Cell Locker 系统
搭载 Cell Locker System(6腔体隔舱结构)的i160版本,设计上增强抗震控制:
每个隔舱具备独立气密门与空气滤膜,单个舱体门开闭不会干扰其它舱体环境;
测试显示温度偏差±0.3 °C,湿度±3%,CO₂ ±0.2%,比标准玻璃门设计性能更稳。
六、总结与未来设计展望
Steri‑Cycle i160 的抗震体系是整体结构(箱体+支架)+内部组件固化+功能恢复体系+监控反馈协同作用的结果:
设计层级 | 抗震要点 | 功能效益 |
---|---|---|
外部结构 | 地脚螺栓、防振垫 | 抗震基础保障 |
内部元件 | 防滑托盘、缓冲支架 | 保护样本与传感系统 |
功能系统 | THRIVE气流、Steri‑Run | 快速恢复与灭菌 |
控制监测 | iCAN显示、USB/4–20 mA接口 | 实时报警 & 远程追踪 |
强化版本 | Cell Locker 系统6舱设计 | 阀值更低、隔离更强 |
七、建议使用手册与培训
场地选型评估:详查实验室IP级防震需求,选择固定方式。
培训机制建立:建立维护/震后检查 SOP,进行定期演示及检验操作。
文档制度完善:保留震后运行日志、报警记录与外部检测报告,为设备可靠性评估提供依据。
结语
Steri‑Cycle i160 CO₂培养箱的抗震设计并不只是表面加固,而是将结构韧性、内部保护、恢复能力、监控视觉与隔离需求整合,构建可应对震动扰动并迅速恢复标准培养环境的稳定系统。无论地震、实验台震动,还是运输期间,均确保系统运行不偏离设定、数据无乱、培养安全性有保障。若您需要进一步获取安装建议、震后校准流程细节,或想了解 Cell Locker 隔舱版本使用指南,欢迎继续交流!
