发明名称 一种综合应力加速试验方法
摘要 本发明公开了一种综合应力加速试验方法,首先从产品所有失效应力<img file="dest_path_image002.GIF" wi="21" he="27" />中选取耦合作用较小的失效应力作为试验的综合应力,如<img file="dest_path_image004.GIF" wi="23" he="27" />、<img file="dest_path_image006.GIF" wi="23" he="27" />,根据已有试验信息或历史相似产品故障信息,确定在不改变产品失效机理情况下的最大应力水平<img file="dest_path_image008.GIF" wi="32" he="27" />、<img file="dest_path_image010.GIF" wi="32" he="27" />,基于上述信息,通过试验应力水平的合理选择、试验样本的合理分组,设计一种正交试验,获得样本在不同综合应力水平组合下的失效数据<img file="dest_path_image012.GIF" wi="23" he="24" />,根据在应力<img file="152556dest_path_image004.GIF" wi="23" he="27" />大小不变情况下,产品随应力<img file="817018dest_path_image006.GIF" wi="23" he="27" />大小变化而失效变化的数据,拟合得到符合产品特点的应力<img file="560983dest_path_image006.GIF" wi="23" he="27" />的加速模型,同理,也可得到产品在应力<img file="673295dest_path_image004.GIF" wi="23" he="27" />下的加速模型,从而获得各种应力下的加速模型参数,并完成综合加速应力下的失效数据<img file="726571dest_path_image012.GIF" wi="23" he="24" />向常规综合应力下的失效数据<img file="dest_path_image014.GIF" wi="23" he="30" />的转换,最终利用失效概率分布的形式,拟合出产品故障概率分布表达式,完成产品可靠性的指标的验证或评估。
申请公布号 CN106021928A 申请公布日期 2016.10.12
申请号 CN201610342345.4 申请日期 2016.05.20
申请人 中国人民解放军总参谋部第六十研究所 发明人 张逊;唐军军;姜年朝;王克选;宋军;徐艳楠;刘达
分类号 G06F19/00(2011.01)I 主分类号 G06F19/00(2011.01)I
代理机构 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 代理人 缪友建;任立
主权项 一种综合应力加速试验方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、获得产品耦合作用不明显的失效应力通过对产品的任务剖面或历史相似产品信息的分析,得到对产品失效影响较大的多种应力<img file="dest_path_image002.GIF" wi="19" he="17" />(i=1,2,3……),并从中选取耦合作用较小的任意多种应力作为试验应力,假设选取两种,分别为<img file="dest_path_image004.GIF" wi="22" he="18" />、<img file="dest_path_image006.GIF" wi="23" he="18" />;步骤二、确定所选定多种应力的各自最大应力水平通过产品已有的试验信息或历史相似产品的故障信息,确定在不改变失效机理前提下的所选定试验应力的最大应力水平<img file="dest_path_image008.GIF" wi="30" he="21" />(j=A、B);步骤三、设计一种多应力情形下的正交试验基于所选定的应力种类以及各自的最大水平,确定每种应力的多个试验应力水平<img file="dest_path_image010.GIF" wi="30" he="22" />、<img file="dest_path_image012.GIF" wi="27" he="21" />,形成正交试验表,将试验样本分组,分配至表中应力水平最大的行和列;步骤四、获得正交试验表中不同试验样本在不同综合应力下的失效数据根据所设计的正交试验表,施加不同水平组合的综合应力于受试样本上,直至所有样本发生失效,并获得失效数据<img file="dest_path_image014.GIF" wi="19" he="17" />;步骤五、获得不同应力下的加速模型参数将正交试验表中应力<img file="350537dest_path_image004.GIF" wi="21" he="19" />大小不变、但随应力<img file="736519dest_path_image006.GIF" wi="23" he="17" />大小改变而变化的失效数据单独列出,按照该种应力的失效机理,选取合适的经典加速模型,对数据进行拟合计算,获得产品在应力<img file="109731dest_path_image006.GIF" wi="23" he="18" />下的加速模型参数,同理,可获得应力<img file="239361dest_path_image004.GIF" wi="20" he="18" />下的加速模型参数;步骤六、获得各种应力下各应力水平的加速因子根据上述得到的应力<img file="647209dest_path_image004.GIF" wi="22" he="18" />、<img file="938513dest_path_image006.GIF" wi="21" he="19" />的加速模型,得到各自加速应力相对于常规应力的加速因子<img file="dest_path_image016.GIF" wi="36" he="21" />、<img file="dest_path_image018.GIF" wi="35" he="22" />;步骤七、获得综合应力下的加速因子将上述应力<img file="566065dest_path_image004.GIF" wi="21" he="18" />、<img file="358441dest_path_image006.GIF" wi="21" he="17" />下的各自加速因子相乘,得到综合应力下的加速因子<img file="dest_path_image020.GIF" wi="124" he="23" />;步骤八、获得常规应力下的等效失效数据将综合加速应力下的失效数据与加速因子相乘,得到综合常规应力下的等效失效数据<img file="dest_path_image022.GIF" wi="96" he="24" />;步骤九、完成受试产品的可靠性定量评估利用各种故障概率分布形式,对等效失效数据<img file="dest_path_image024.GIF" wi="21" he="24" />进行拟合,得到符合该产品失效特点的概率分布表达式,从而计算受试产品可靠性指标的中值、置信区间等,以完成受试产品的可靠性验证或评估工作。
地址 210016 江苏省南京市珠江路766号