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公开(公告)号:CN118706422A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410832144.7
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明公开了一种航空发动机附件防爆型温度‑湿度‑振动综合试验系统,包括温度‑湿度‑振动环境系统、液压系统、传动系统、模拟负载、空气系统、数据采集与控制系统,温度‑湿度‑振动环境系统产生所需要的温度、湿度、振动、冲击条件,液压系统提供一定温度、流量和压力的燃油和滑油,模拟负载施加预定的工作载荷和流体载荷,传动系统提供规定的转速和转矩,实现航空发动机附件工作状态的模拟;数据采集与控制系统进行数据采集和信号反馈以实现控制功能;空气系统向环境试验箱充入氮气并抽出爆炸性气体成分。本发明能够实现典型温度‑湿度‑振动应用环境和典型工作工况的综合模拟,可充分考核航空发动机附件温度‑湿度‑振动环境适应性水平。
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公开(公告)号:CN111400920A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010207424.0
申请日:2020-03-23
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种产品关键故障模式识别方法,包括:将产品按组件的形式分解到最低约定层次单元;分析每个最低约定层次单元的所有可能发生的故障模式,得到产品的先验信息和后验信息;根据产品的先验信息和后验信息,分析每个故障模式对应的严酷度和发生频度;根据严酷度和发生频度进行综合影响分析,确定每个故障模式的综合影响等级;根据综合影响等级对故障模式进行筛选,识别出产品的关键故障模式。本发明的产品关键故障模式识别方法能够提高故障模式的分析精度,提升产品薄弱环节的定位效率。
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公开(公告)号:CN111060297A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911241763.4
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种强化试验设备、方法及装置。其中,强化试验设备包括处理器,以及连接处理器的第一电磁阀、调压设备和第二电磁阀;通过第一电磁阀控制导通或关闭储气罐和环境箱之间的气路通道,用于对存放在环境箱的待测样品施加压力。处理器在检测到环境箱的温度变化量达到预设值时,指示第一电磁阀导通储气罐和环境箱之间的气路通道,并通过调压设备调节环境箱的气压值,在检测到环境箱内的气压到达预设值时,以此降低环境箱内的气压。对待测样品同时施加温度应力和交变机械应力,可以更好的激发和暴露待测样品在设计中的薄弱部分,便于针对于薄弱部分进行改进,从而提高产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN118603564A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410797400.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01M15/02
Abstract: 本申请涉及一种附件高低温湿热试验系统,该系统包括:环境箱,环境箱用于放置待试验附件;液压装置,液压装置与待试验附件连接,用于为待试验附件提供油液;传动装置,传动装置与待试验附件连接,用于为待试验附件提供转动功率,以模拟待试验附件的工作状态;控制装置,控制装置与环境箱、液压装置和传动装置均连接,用于对环境箱的温度参数和湿度参数进行配置、对液压装置和传动装置的模拟参数进行配置,模拟参数包括压力参数、流量参数、转速参数和振动参数。采用该系统可以综合考虑影响附件试验结果的因素。
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公开(公告)号:CN113029463B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110174593.3
申请日:2021-02-09
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明涉及极限试验技术领域,公开了一种机械密封的极限试验方法,包括根据导致机械密封失效的敏感应力,确定极限试验的试验项目及试验剖面;根据机械密封的产品参数和试验设备的试验能力,确定试验项目的步进试验条件;对机械密封分别就各个试验项目进行极限试验,并对机械密封的状态参数进行监测;根据状态参数确定机械密封的工作极限和破坏极限。根据以上设计方案对机械密封开展极限试验,并对机械密封的状态参数进行监测。对状态参数进行分析即可确定机械密封的工作极限和破坏极限。通过本方法对机械密封开展极限试验,可以在更短时间内精确获取机械密封正常工作的应力极限值,为高加速试验应力水平的选择提供依据。
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公开(公告)号:CN115329530A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210753431.X
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种基于自适应加点策略的结构混合渐变可靠性评估方法,通过获取目标结构可靠性关键件的失效信息构建目标结构的功能函数,在此基础上,通过构建功能函数的极值响应面即可将原先的多种不确定性混合的渐变可靠性评估问题转换为单一不确定性的静态可靠性评估问题,然后基于构建的极值响应面评估目标结构的可靠性。整个过程只需构建功能函数和功能函数极值响应面,能够简化多种不确定性混合情况下的结构渐变可靠性评估过程,降低评估复杂度,同时还能保证评估精度。
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公开(公告)号:CN118500737A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410675776.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种成附件温湿高试验系统、方法、设备、存储介质和程序产品。所述系统包括:试验箱,用于放置待测成附件;调控装置,与试验箱相连通,用于将试验箱的环境参数调节至预设的测试环境参数范围内;液压驱动装置,分别与待测成附件和调控装置相连通,调控装置还用于将液压驱动装置中待供给介质的介质参数调节至预设的测试介质参数范围内,液压驱动装置用于将待供给介质传输至待测成附件;其中,待测成附件在试验箱的环境参数下受到液压驱动装置传输的待供给介质的驱动进行工作;数据收集装置,用于收集待测成附件工作时的环境适应性试验数据。采用本方法能够提高成附件环境适应性试验准确性。
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公开(公告)号:CN111400920B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010207424.0
申请日:2020-03-23
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种产品关键故障模式识别方法,包括:将产品按组件的形式分解到最低约定层次单元;分析每个最低约定层次单元的所有可能发生的故障模式,得到产品的先验信息和后验信息;根据产品的先验信息和后验信息,分析每个故障模式对应的严酷度和发生频度;根据严酷度和发生频度进行综合影响分析,确定每个故障模式的综合影响等级;根据综合影响等级对故障模式进行筛选,识别出产品的关键故障模式。本发明的产品关键故障模式识别方法能够提高故障模式的分析精度,提升产品薄弱环节的定位效率。
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公开(公告)号:CN115935761B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310034662.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种设备的可靠性仿真方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:基于目标设备的样本点对目标设备进行仿真分析,得到样本点对应的响应值;将样本点和响应值输入克里金响应面模型,对克里金响应面模型进行训练,得到克里金响应面代理模型;将目标设备的待预测样本点输入至克里金响应面代理模型,得到待预测样本点对应的预测响应值;基于待预测样本点和预测响应值,使用蒙特卡罗自适应重要抽样进行可靠性仿真分析,得到目标设备的可靠性仿真结果。采用本方法能够提高对设备可靠性仿真的速率和准确率。
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公开(公告)号:CN115935761A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310034662.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种设备的可靠性仿真方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:基于目标设备的样本点对目标设备进行仿真分析,得到样本点对应的响应值;将样本点和响应值输入克里金响应面模型,对克里金响应面模型进行训练,得到克里金响应面代理模型;将目标设备的待预测样本点输入至克里金响应面代理模型,得到待预测样本点对应的预测响应值;基于待预测样本点和预测响应值,使用蒙特卡罗自适应重要抽样进行可靠性仿真分析,得到目标设备的可靠性仿真结果。采用本方法能够提高对设备可靠性仿真的速率和准确率。
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