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申请/专利权人:中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
摘要:本发明公开了一种基于阿伦尼斯模型的温度稳定时间加速试验方法,首先确定技术规范极限高温工作试验环境条件和设计极限高温贮存试验环境条件,然后对技术规范极限和设计极限的温度稳定时间进行实测,将实测的温度稳定时间数据代入阿伦尼斯模型中计算出激活能,然后根据设计裕度确定加速应力水平,最后根据阿伦尼斯模型求解出加速因子,从而计算出加速后的温度稳定时间。本发明方法解决了试验中无法快速而科学地计算产品加速应力环境下的温度稳定时间问题,可以大幅度缩短温度试验中的温度稳定时间,同时保证计算结果的可信性提高了试验效率,降低了试验成本,缩短了试验周期,具有较高的实际应用价值。
主权项:1.一种基于阿伦尼斯模型的温度稳定时间加速试验方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:根据产品的技术协议、技术要求和规范,确定产品在高温试验中对应的技术规范极限或高温工作试验环境条件和设计极限或高温贮存试验环境条件;步骤2:当给定技术规范极限与设计极限时,按照GJB150.1A的要求,采用实测法分别确定技术规范极限和设计极限条件下的温度稳定时间;当未给定技术规范极限与设计极限时,按照GJB150.1A的要求,分别确定高温工作试验环境条件和高温贮存试验环境条件下的温度稳定时间;步骤3:当给定技术规范极限与设计极限时,将技术规范极限和设计极限条件下的温度稳定时间数据代入阿伦尼斯模型中计算出模型参数激活能;阿伦尼斯模型的原始数学形式为: 式中,L是时间数据,T是绝对温度,单位是开尔文,B和C均为模型的待定参数;激活能的计算公式由阿伦尼斯模型变化而来: 式中,LTest1是技术规范极限下的温度稳定时间,LTest2是设计极限下的温度稳定时间,k是玻尔兹曼常数,T1是技术规范极限下的绝对温度,T2是设计极限下的绝对温度;当未给定技术规范极限与设计极限时,将高温工作试验环境条件和高温贮存试验环境条件的温度稳定时间数据代入阿伦尼斯模型中计算出模型参数激活能,计算方法同式1和式2;步骤4:根据给定的技术规范极限与设计极限间的差值确定裕度;当未给定技术规范极限与设计极限时,采用高温贮存试验环境条件与高温工作试验环境条件的差值定义裕度;步骤4-1:根据给定的技术规范极限与设计极限间的差值确定裕度,方法如下:技术规范极限给定值小于设计极限,即对于技术规范上限值与设计上限值的差值为设计余量,设计余量的绝对值即为裕度;步骤4-2:当未给定技术规范极限与设计极限时,采用高温贮存试验环境条件与高温工作试验环境条件的差值定义裕度,方法如下:高温工作试验环境温度小于高温贮存试验环境温度,即对于高温工作试验环境温度与高温贮存试验环境温度的差值为设计余量,设计余量的绝对值即为裕度;步骤5:根据裕度的范围确定加速应力水平,将加速应力水平代入赋参后的阿伦尼斯模型中计算出加速应力环境条件下的加速因子;步骤5-1:加速应力选择的依据是加速应力大于技术规范极限或者高温工作试验环境温度即产生加速效应,加速应力小于等于设计极限或者高温贮存试验环境温度能保证试验的有效性,同时规避非关联故障的发生;步骤5-2:加速应力水平选用裕度的上限值;步骤5-3:当给定技术规范极限与设计极限时,分别将技术规范极限对应的温度和设计极限对应的温度带入步骤3中的阿伦尼斯模型式1,两者的比值即为加速因子AF: 式中,AF是加速条件相对于使用环境的加速度因子,LUse是常应力下的温度稳定时间,LAccelerated是加速后的温度稳定时间,TU是典型工作绝对温度,TA是加速试验绝对温度;当未给定技术规范极限与设计极限时,分别将高温工作试验环境条件对应的温度和高温贮存试验环境条件对应的温度带入步骤3中的阿伦尼斯模型1,两者的比值即为加速因子AF;步骤6:根据加速因子计算出产品在加速应力环境下的温度稳定时间。
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