微粒碰撞噪声检测(PIND)有效振动频率段试验研究

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军用继电器被广泛应用于卫星、火箭、飞船、坦克等设备中,完成信号传递、执行控制、系统配电等功能。军用继电器的可靠性直接影响着整个装备系统的可靠性,而内部存在多余物的军用继电器严重影响了其自身的可靠性。因此,军用继电器出厂前必须经过筛选试验,剔除有隐患的产品。目前,广泛应用于检测密封电子元器件内部多余物的方法是微粒碰撞噪声检测(Particle Impact Noise Detection,简称PIND)试验。但目前的微粒碰撞噪声检测尚存在着一些问题:微粒碰撞噪声检测试验易发生误判和漏判,缺乏试验理论的基础研究。本论文分析了微粒碰撞噪声检测试验的发展现状,对微粒碰撞噪声检测试验标准、军用继电器内部多余物的动力学特性、军用电磁继电器内部典型零组件的频率特性、基于不同PIND试验方法的实验等方面进行了深入的研究。本文详细分析了国军标中规定的PIND试验条件及经验公式,指出其应用的局限性。军用电磁继电器PIND试验引用的标准有GJB 65B-1999、QJ789A-1995、GJB360B-2009等,本文对几个标准的试验条件和判据进行了详细解读和对比,提出了理解和应用标准需要注意的事项。本文分析了微粒的动力学模型,鉴于微粒运动形态的复杂性且最终趋于典型的混沌运动,本文用能量原理解释了微粒获得能量与频率的关系,并进行了仿真与实验验证。同时,分析了军用电磁继电器内部典型零组件的频率特性,并进行了仿真与实验验证。为最佳振动频率的选择,减少误判和错判现象奠定了基础。由于军用电磁继电器内部结构的特殊性,一些型号继电器的机械噪声波形出现概率较大,存在大量合格品被误判为不合格的现象,特别是执行标准为QJ789A-1995和GJB65B的条件B(三个轴线方向)时,淘汰率会升高很多。结合多年的PIND试验经验,用桂林航天一六五厂正常批生产的继电器进行PIND试验,通过各种对比试验结果来进一步说明何种PIND试验条件更有效,更科学。
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