导读:本文包含了加速寿命试验法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:寿命,模型,可靠性,功率,应力,激光器,密封圈。
加速寿命试验法论文文献综述
王炳兴,覃水丹,潘鑫,周君兴[1](2019)在《Gamma恒定应力加速寿命试验的统计分析》一文中研究指出证明了基于恒定应力加速寿命试验数据Gamma模型参数的最大似然估计在一定条件下存在,进而导出了Gamma模型参数的备择估计.利用Cornish-Fisher展开导出了Gamma形状参数的近似置信区间,另外也给了Gamma模型的其它参数和正常应力水平下产品寿命的一些重要可靠性指标的广义置信区间.利用模拟方法研究了所给点估计和区间估计的精度,模拟结果显示所给点估计和区间估计的精度是相当好的.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2019年04期)
曾建安[2](2019)在《加速寿命试验在汽车天线开发中的应用》一文中研究指出加速寿命试验在汽车零部件开发中应用非常广泛,对试验件施加较大的环境应力,以较短的时间进行零部件加速寿命试验,并据此推断零部件在正常使用状态的寿命,对于节约试验资源,提高产品竞争力,具有重要的意义。本文论述应用Arrhenius模型、 Lawson模型、 Coffin-Manson对汽车天线做可靠性验证。(本文来源于《汽车电器》期刊2019年11期)
姚玲峰,宋超,肖世德[3](2019)在《滚珠丝杠副加速性能退化寿命试验设计》一文中研究指出为了确定滚珠丝杠副的寿命模型,依据国标文献中关于滚珠丝杠副理想状态下的寿命计算公式,考虑实际工况因素,推导出通常状态下符合二参数分布的滚珠丝杠副寿命模型,提出了利用单应力步进定时截尾加速寿命试验确定寿命模型中相关系数的方法,设计了寿命试验中应力的加载步骤,并对试验运行中和停机状态下的试验数据的处理方法给出了解决方案,为滚珠丝杠副加速寿命试验的实施提供了指导和借鉴。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年05期)
边智,陈允,崔博源,孟理华[4](2019)在《综合加速寿命试验与仿真的密封圈性能退化规律研究》一文中研究指出传统的密封圈寿命评估多采用加速寿命试验完成,由于评估用的失效判据(压缩永久变形)与实际密封性能难以关联,导致评估的寿命偏保守。因此,该文提出基于回归分析的统计建模方法,运用仿真与实验综合分析密封圈的性能退化规律。首先,应用加速寿命试验得到不同使用状态的密封圈,并测试得到其性能参数。然后,通过仿真分析的方法得到各密封圈的接触应力。最后,应用统计分析的方法实现其整体退化规律的建模。该模型可以准确分析密封圈的退化规律,并依据密封圈失效准则,实现其寿命预测。(本文来源于《中国测试》期刊2019年09期)
聂志强,王明培,孙玉博,李小宁,吴迪[5](2019)在《传导冷却高功率半导体激光器单巴器件CW工作模式下的热加速寿命试验》一文中研究指出可靠性是高功率半导体激光器(HLD)的一个重要性能。热加速寿命试验是HLD寿命评价和可靠性分析的重要技术。在本文中,我们在高温测试平台上对铟焊料封装的18个中心波长为808 nm的传导冷却型HLD单巴器件在恒定电流60 A条件下进行55,65,80℃3组热沉温度下的热加速寿命试验。根据器件输出功率在加速寿命测试期间的降低趋势,得到该批HLD器件的寿命分别为1 022,620,298 h,再根据Arrhenius公式得到该器件的激活能为0.565 41 eV,从而外推得到器件在室温下的寿命为5 762 h。可见55℃下器件寿命加速了5倍,而在65℃下寿命加速了8.5倍,80℃下寿命加速17倍。此外,我们还分析了器件热加速寿命试验后的性能。(本文来源于《发光学报》期刊2019年09期)
潘宇雄,周桂法,汪旭[6](2019)在《加速寿命试验的预试验设计和实施》一文中研究指出为有效进行加速寿命试验方案的设计,完成轨道交通电子产品的剩余寿命预测,需要设计并实施加速寿命试验的预试验。根据产品运行的环境特点,结合可靠性研制试验的步进应力施加方法,分温度、湿度和振动3种应力分别设计预试验。通过预试验实施,确定了温度、湿度和振动的极限应力水平,相关试验结果可为加速寿命试验方案设计提供输入和指导。(本文来源于《机车电传动》期刊2019年05期)
王德义,陈娟[7](2019)在《双应力交叉步降加速寿命试验研究与应用》一文中研究指出为解决传统单个恒定应力加速试验条件下,寿命评估周期长、成本高的问题,基于气缸失效机理,建立气缸寿命-应力模型,在假定气缸产品寿命服从两参数威布尔(Weibull)分布的条件下,以极大似然估计(MLE)渐近方差最小为设计原则,选取温度和频率作为试验应力,建立气缸双应力交叉步降试验优化模型。通过对试验数据的分析、优化理论和传统理论的外推精度和试验效率的比较,证明了优化模型和交叉步降加速寿命试验方法在气缸寿命评估中的可行性,以及加速模型的正确性。(本文来源于《质量与可靠性》期刊2019年04期)
雷亚国,韩天宇,王彪,李乃鹏,闫涛[8](2019)在《XJTU-SY滚动轴承加速寿命试验数据集解读》一文中研究指出预测与健康管理对保障机械装备安全服役、提高生产效率、增加经济效益至关重要。高质量的全寿命周期数据是预测与健康管理领域的基础性资源,这些数据承载着反映装备服役性能完整退化过程与规律的关键信息。然而,由于数据获取成本高、存储与传输技术有待发展等原因,典型的全寿命周期数据极其匮乏,严重制约了机械装备预测与健康管理技术的理论研究与工程应用。为解决上述难题,西安交通大学机械工程学院雷亚国教授团队联合浙江长兴升阳科技有限公司,选取工业场景中典型的关键部件——滚动轴承为试验对象,开展了历时两年的滚动轴承加速寿命试验,并将获取的试验数据——XJTU-SY滚动轴承加速寿命试验数据集面向全球学者公开发布。该数据集共包含3种工况下15个滚动轴承的全寿命周期振动信号,采样频率高、数据量大、失效类型丰富、记录信息详细,既可为预测与健康管理领域提供新鲜的"数据血液",推动故障诊断与剩余寿命预测等领域的算法研究,又可助力工业界智能化运维的"落地生根"。(本文来源于《机械工程学报》期刊2019年16期)
王振亚,杨强,刘荣军,许悦[9](2019)在《GaN功率模块加速寿命试验设计》一文中研究指出GaN功率器件以宽能带隙、高击穿电压、高功率密度和高增益以及更高的沟道结温特性,正逐步被市场所接收,但GaN器件的可靠性还没有得到充分评估和认证,亟需开展可靠性评价工作。基于此,本文设计了GaN功率器件温度加速寿命测试平台,对已经研制的GaN功率模块进行了温度加速寿命测试。通过试验结果计算的GaN功率模块的平均失效时间(MTTF)可达200万h,表明设计的GaN功率模块具备长期高可靠工作性能。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年07期)
王榕[10](2019)在《民用飞机高加速寿命试验》一文中研究指出民用飞机可靠性高低直接影响飞机综合竞争力,高加速寿命试验是发现薄弱环节快速提升产品可靠性的重要方式。本文给出了高加速寿命试验的一般要求、具体流程、试验报告和试验后措施,对提高民机可靠性具有重要意义。(本文来源于《科技视界》期刊2019年19期)
加速寿命试验法论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
加速寿命试验在汽车零部件开发中应用非常广泛,对试验件施加较大的环境应力,以较短的时间进行零部件加速寿命试验,并据此推断零部件在正常使用状态的寿命,对于节约试验资源,提高产品竞争力,具有重要的意义。本文论述应用Arrhenius模型、 Lawson模型、 Coffin-Manson对汽车天线做可靠性验证。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
加速寿命试验法论文参考文献
[1].王炳兴,覃水丹,潘鑫,周君兴.Gamma恒定应力加速寿命试验的统计分析[J].高校应用数学学报A辑.2019
[2].曾建安.加速寿命试验在汽车天线开发中的应用[J].汽车电器.2019
[3].姚玲峰,宋超,肖世德.滚珠丝杠副加速性能退化寿命试验设计[J].机械工程与自动化.2019
[4].边智,陈允,崔博源,孟理华.综合加速寿命试验与仿真的密封圈性能退化规律研究[J].中国测试.2019
[5].聂志强,王明培,孙玉博,李小宁,吴迪.传导冷却高功率半导体激光器单巴器件CW工作模式下的热加速寿命试验[J].发光学报.2019
[6].潘宇雄,周桂法,汪旭.加速寿命试验的预试验设计和实施[J].机车电传动.2019
[7].王德义,陈娟.双应力交叉步降加速寿命试验研究与应用[J].质量与可靠性.2019
[8].雷亚国,韩天宇,王彪,李乃鹏,闫涛.XJTU-SY滚动轴承加速寿命试验数据集解读[J].机械工程学报.2019
[9].王振亚,杨强,刘荣军,许悦.GaN功率模块加速寿命试验设计[J].通讯世界.2019
[10].王榕.民用飞机高加速寿命试验[J].科技视界.2019