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高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法

摘要

本发明涉及高g值微加速度计的环境因子的确定方法,具体是一种高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法。本发明解决了目前尚无一种专用于确定高g值微加速度计的环境因子的方法的问题。高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)测定样品在温湿环境、振动环境下的性能参数;2)分析得到高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率;3)分析推断出高g值微加速度计在温湿环境下、振动环境下所服从的可靠性模型;4)折算出高g值微加速度计的环境因子。本发明解决了目前尚无一种专用于确定高g值微加速度计的环境因子的方法的问题,适用于高g值微加速度计的环境因子的确定。

著录项

  • 公开/公告号CN102621350A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2012-08-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中北大学;

    申请/专利号CN201210109295.7

  • 申请日2012-04-16

  • 分类号

  • 代理机构太原科卫专利事务所(普通合伙);

  • 代理人朱源

  • 地址 030051 山西省太原市尖草坪区学院路3号

  • 入库时间 2023-12-18 06:20:22

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-05-04

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):G01P21/00 授权公告日:20130918 终止日期:20170416 申请日:20120416

    专利权的终止

  • 2013-09-18

    授权

    授权

  • 2012-09-26

    实质审查的生效 IPC(主分类):G01P21/00 申请日:20120416

    实质审查的生效

  • 2012-08-01

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及高g值微加速度计的环境因子的确定方法,具体是一种高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法。

背景技术

针对某些新研制的产品,特别是复杂的军用产品进行可靠性评估时,由于实际工作环境下试验对人力、物力、财力的巨大耗损,导致试验数据极为有限。为了解决这一问题,可采用环境因子的方法将非工作环境下的试验数据转化为工作环境下的等效数据,将产品工作环境下的少量数据与转化的等效数据综合,从而扩大样本容量,使产品的可靠性评估结果更为可信。针对高g值微加速度计进行可靠性评估时,同样可以采用环境因子的方法。然而目前尚无一种专用于确定高g值微加速度计的环境因子的方法。

发明内容

本发明为了解决目前尚无一种专用于确定高g值微加速度计的环境因子的方法的问题,提供了一种高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法。

本发明是采用如下技术方案实现的:高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)由同批加工出来的同类型、同规格高g值微加速度计中抽取样品,分别对样品在温湿环境、振动环境下进行可靠性强化试验,并通过可靠性强化试验分别测定样品在温湿环境、振动环境下的性能参数;2)根据测定的性能参数分别统计在温湿环境、振动环境下的失效样品,并分别分析得到高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率;3)针对高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率,分别分析推断出高g值微加速度计在温湿环境下、振动环境下所服从的可靠性模型;4)做如下假设:a.在不同环境下,高g值微加速度计的失效机理不发生改变;b.环境的不同引起高g值微加速度计分布参数的改变,而高g值微加速度计的失效分布形式不变;根据上述假设得出:高g值微加速度计在温湿环境下、振动环境下服从统一的可靠性模型;基于统一的可靠性模型,根据高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率的比值折算出高g值微加速度计的环境因子。

本发明以高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下工作的概率作为高g值微加速度计的可靠性指标,并根据高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率的比值折算出高g值微加速度计的环境因子,由此将高g值微加速度计在不同环境下的性能参数折合到同一环境下,实现了环境因子的量化分析。基于此,本发明所述的高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法解决了目前尚无一种专用于确定高g值微加速度计的环境因子的方法的问题。

本发明解决了目前尚无一种专用于确定高g值微加速度计的环境因子的方法的问题,适用于高g值微加速度计的环境因子的确定。

具体实施方式

高g值微加速度计在不同环境下环境因子的确定方法,该方法是采用如下步骤实现的:

1)由同批加工出来的同类型、同规格高g值微加速度计中抽取样品,分别对样品在温湿环境、振动环境下进行可靠性强化试验,并通过可靠性强化试验分别测定样品在温湿环境、振动环境下的性能参数;

2)根据测定的性能参数分别统计在温湿环境、振动环境下的失效样品,并分别分析得到高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率;

3)针对高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率,分别分析推断出高g值微加速度计在温湿环境下、振动环境下所服从的可靠性模型;

4)做如下假设:a.在不同环境下,高g值微加速度计的失效机理不发生改变;b.环境的不同引起高g值微加速度计分布参数的改变,而高g值微加速度计的失效分布形式不变;根据上述假设得出:高g值微加速度计在温湿环境下、振动环境下服从统一的可靠性模型;基于统一的可靠性模型,根据高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率的比值折算出高g值微加速度计的环境因子;

所述步骤1)中,对样品在温湿环境下进行可靠性强化试验的步骤如下:设定高低温箱的起始温度为                                                ,步长为,温变率为设备最高升温率,起始湿度为,湿度变化量为;将样品置于高低温箱内,待箱内温湿度环境稳定后,对样品进行功能和性能测试,直至找到被测样品的工作极限,由此获得样品在温湿环境下失效后的性能参数为;对样品在振动环境下进行可靠性强化试验的步骤如下:设定振动台的初始振动加速度为,振动加速度变化率为,随机振动频率范围为;将样品置于振动台上,对样品进行功能测试,直至找到被测样品的工作极限,由此获得样品在振动环境下失效后的性能参数为;

所述步骤2)中,高g值微加速度计在温湿环境下的失效概率为:;高g值微加速度计在振动环境下的失效概率为:;

所述步骤3)中,高g值微加速度计在温湿环境下服从的可靠性模型为;高g值微加速度计在振动环境下服从的可靠性模型为;

所述步骤4)中,根据假设得出:高g值微加速度计在温湿环境下、振动环境下服从统一的可靠性模型,即;基于统一的可靠性模型,根据高g值微加速度计在温湿环境、振动环境下的失效概率的比值折算出高g值微加速度计在温湿环境下对振动环境下的环境因子为: 

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