某O型密封圈的双参数性能退化的寿命评估方法研究

被引量 : 0次 | 上传用户:c2825015
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
航天、电子、武器装备等领域出现越来越多的长寿命、高可靠性产品,基于失效数据的传统寿命评估方法难以满足这类产品的寿命评估需求,因此加速退化试验成为寿命评估的重要手段。本文以某易失效O型密封圈为研究对象,基于加速退化试验结果建立二元退化模型评估寿命,并与自然贮存试验得到的结果进行比对,结果表明所建模型有较好的评估效果。本文主要工作内容有:双性能参数退化建模方法的分析。阐述退化轨迹模型和Wiener过程模型的建模方法,针对双性能参数的情况,介绍参数独立与相关时可靠度函数的表示方法,当参数相关时,详细介绍利
其他文献
滚柱直线导轨副的使用寿命较长,可靠性较高,难以在较短的时间内获得可靠性相关数据,需要采用加速试验的方法进行研究;现有理论是从滚动轴承的相关理论结合实际工况推导得来的,对于加速应力下的相关理论并没有进行深入研究。针对以上工程实际需求和现存的问题,对基于加速因子的导轨副可靠性试验方法进行研究,针对导轨副在使用过程中的性能退化数据及失效寿命进行分析,包括以下内容:基于Hertz接触理论,从理论和仿真两方
学位
随着社会的发展和人们生活水平的提高,农产品的需求量越来越大,农产品冷链物流业迎来了飞速发展。冷库作为农产品冷链物流中的关键设施,其内部环境状况对农产品冷链物流的安全至关重要。针对目前的冷库所监测的环境参数单一、数据传输方式不灵活、数据处理方式的抗干扰能力差等问题,通过对冷库环境、Zig Bee技术以及数据融合算法的研究,设计并实现了基于Zig Bee技术的冷库环境监测系统。本文的主要研究内容为:(
学位
滚珠丝杠副是高档数控机床最重要的精密滚动功能部件,同时也是航空航天、核电、国防军工等领域的重要基础部件,应用范围越来越广泛,性能可靠性指标是重中之重。本文以国家科技重大专项为背景,通过对滚珠丝杠副进行故障模式和失效机理分析,结合滚珠丝杠副的磨损模型和预紧力模型,重点对滚珠丝杠副进行耐磨损可靠性设计和预紧力可靠性设计,从而为提高滚珠丝杠副的固有可靠性打下技术基础。(1)基于滚珠丝杠副结构和功能特点,
学位
目前世界以及我国人口老龄化问题严重,且普通轮椅只具有平地行驶功能,上下楼十分不便,因此爬楼梯装置的需求十分迫切。现今国内外的爬楼梯装置有很多缺陷且价格昂贵,不适用于我国使用。为了使出行不便人士能够方便出行,在对市场现有产品进行研究后,根据我国现今经济水平,设计研制一款能够实现平地行驶以及爬楼梯的电动爬楼梯轮椅。本文根据爬楼梯轮椅的设计要求以及工作条件,合理制定了爬楼梯轮椅的性能参数以及设计指标。对
学位
学位
伴随着激光技术的发展,激光测距渐渐成为一种重要的精密距离测量技术,利用激光作为发射波的测距系统具有测距精度高、体积小重量轻、分辨率高和抗干扰能力强等特点,在探测地形、导弹航程测量、工业生产等领域迅速应用起来。其中相位式激光测距较其他激光测距技术相比,具有精度较高,测速快,仪器结构简单易使用的优势,广泛应用于军事领域和汽车防撞雷达、大地测量、地质勘测、水利工程等民用领域。论文以半导体激光器驱动、差频
学位
微流控作为一门交叉学科技术,已越来越广泛地应用于生化分析、疾病诊断、环境卫生等各个领域。其中流体进样是微流控技术工程应用中的一个关键环节,即需要将定量流体按照一定时序以一定流速输送到某一特定区域。这一操作可通过集成在微流控芯片上的微泵来完成,但微泵结构通常较为复杂,加工成本较高,且其运行依赖于外部控制器件。流体进样也可以采用外置的注射泵或压力泵,但装置体积较大,不利于便携式设计,尤其是当进样量较少
学位
一氧化碳和二氧化碳是燃料燃烧的重要产物,不仅污染环境,还威胁着人们的健康,在工业生产、矿井开采、环境污染监测等方面对一氧化碳和二氧化碳浓度检测有着重要意义。传统的气体检测技术灵敏度低、响应时间长、容易受到干扰,无法实现连续测量和适应复杂的工业环境。基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术的气体浓度检测能够克服以上传统气体检测的缺点,在气体检测领域越来越多地得到人们的关注。针对目前TDLAS气
学位
在我们的日常生活和工业生产中,指针式仪表扮演了非常重要的角色。相比数字式仪表它具有成本低和可靠性高等优点。指针式仪表的判读主要通过人工方式来完成,这种人工方式存在人力浪费和低效率的问题。针对人工读数的不足和数字图像处理技术的快速发展,许多指针式仪表的自动判读方法被相继提出。目前大多数指针式仪表的自动判读方法都是基于室内单仪表,实验对象和实验环境比较简单。本文针对现有方法的不足和局限性,提出室内多仪
学位
硅微机械陀螺仪具有功耗低、体积小、成本低以及易于实现大批量生产等突出优点,随着微机电系统(MEMS)技术的高速发展,硅微机械陀螺已经被广泛应用于军事和民用领域。但是,由于加工工艺限制,陀螺的零偏和标度因数在不同的环境条件下存在较大的误差,制约着硅微机械陀螺仪的发展。本文以降低硅微机械陀螺仪的环境敏感性、提高硅微机械陀螺仪的长期稳定性为目的,针对实验室自主研发设计的双质量块硅微机械陀螺仪,展开基于F
学位