Pagreitinto senėjimo bandymo kamera Tuo pačiu metu imituoja šviesą, šilumą ir kritulius matomoje atmosferos aplinkoje vienoje bandymo kameroje. Tai dažniausiai naudojamas dirbtinio pagreitinto senėjimo bandymo metodas. Tarp šių modeliavimo veiksnių svarbiausias yra šviesos šaltinis. Patirtis Šiuo metu naudojami dirbtiniai šviesos šaltiniai bando sudaryti energijos paskirstymo kreivę per šį intervalą arti saulės spektro. Modeliavimas ir pagreičio didinimas yra pagrindinės rekomendacijos, kaip pasirinkti techninius komitetus, susijusius su polimerinėmis medžiagomis Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje (ISO). Yra trijų rūšių šviesos šaltiniai: nuoseklioji lanko šviesa, saulės šviesos anglies lanko šviesa ir fluorescencinė ultravioletinė šviesa.
(1) ksenono lanko lempa.
Šiuo metu manoma, kad ksenono lanko lempų spektrinis energijos pasiskirstymas žinomuose dirbtiniuose šviesos šaltiniuose yra labiausiai panašus į ultravioletinės ir matomos saulės spindulių šviesos pasiskirstymą. Pasirinkę tinkamą filtrą, galite išfiltruoti didžiąją dalį žemę pasiekiančių trumpųjų bangų spinduliuotės. Ksenono lempos turi stiprią radiacijos smailę artimojo infraraudonųjų spindulių diapazone nuo 1000 iki 1200 nm ir skleidžia daug šilumos. Todėl reikia pasirinkti tinkamą aušinimo įtaisą, kuris atimtų šią energijos dalį. Šiuo metu rinkoje yra du ksenono lempų senėjimo bandymo įtaisų aušinimo būdai: aušinami vandeniu ir oru. Apskritai, vandeniu aušinamo ksenono lempos įtaiso aušinimo poveikis yra geresnis nei oro aušinimo tipo. Tuo pačiu metu struktūra yra sudėtingesnė, o kaina yra brangesnė. Kadangi ksenono lempos ultravioletinės dalies energija padidėja mažiau nei kitų dviejų šviesos šaltinių, ji yra mažiausia pagal pagreičio santykį.
(2) fluorescencinė UV lempa.
Teoriškai pagrindinis 300–400 nm bangų energijos kiekis yra pagrindinis senėjimą lemiantis veiksnys. Padidinę šią energiją galite pasiekti greitų bandymų efektą. Spektrinis fluorescencinės UV lempos pasiskirstymas daugiausia yra sutelktas ultravioletinės šviesos dalyje, todėl galima pasiekti didesnį pagreičio greitį. Tačiau fluorescencinės UV lempos ne tik padidina ultravioletinių spindulių energiją natūraliuose saulės spinduliuose, bet ir spinduliuojamąją energiją, kurios nėra natūraliuose saulės spinduliuose, matuojant žemės paviršiuje, ir ši energijos dalis gali sukelti nenatūralų žalą. Be to, fluorescencinio šviesos šaltinio energija neviršija 375 nm, išskyrus labai siaurą gyvsidabrio spektrinę liniją. Tokiu būdu medžiagos, kurios yra jautrios ilgųjų bangų UV energijai, gali nesikeisti, kai yra veikiamos natūralių saulės spindulių. Kadangi šie būdingi trūkumai gali duoti nepatikimus rezultatus, fluorescencinių UV lempų modeliavimas yra menkas. Tačiau dėl didelio padidinimo pagreičiu galima greitai pasirinkti konkrečias medžiagas, pasirenkant tinkamą lempos tipą.
(3) saulės šviesos tipo anglies lanko lempa.
Saulės anglies lanko lempos šiuo metu rečiau naudojamos Kinijoje, tačiau Japonijoje tai plačiai naudojamas šviesos šaltinis. Daugelyje JIS standartų naudojamos saulės šviesos anglies lanko lempos. Daugelis Kinijos automobilių kompanijų, kurios turi bendras įmones su Japonija, vis dar rekomenduoja naudoti šį šviesos šaltinį. Saulės šviesos anglies lanko lempų spektrinis energijos pasiskirstymas taip pat yra artimesnis saulės spinduliams, tačiau ultravioletiniai spinduliai yra sukoncentruoti sustiprėjus 370–390 nm. Modeliavimas yra mažesnis nei ksenono lempų, o pagreičio santykis yra tarp ksenono lempų ir ultravioletinių lempų.




