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冷熱沖擊試驗研究

更新時間:2010-06-14      瀏覽次數(shù):2645

 

冷熱沖擊試驗研究
 
 
目前,各工程師在制定標準,執(zhí)行標準時對于溫度變化類的試驗有很多不同的見解,且此類試驗名稱過多,導致實際應(yīng)用中出現(xiàn)了一些不恰當?shù)氖褂梅椒?。本文特對溫度變化類試驗進行解讀,一方面對各類試驗項目進行分析,另一方面推薦使用合適的標準項目,以供各工程師參考使用。
溫度變化類試驗項目有眾多名稱:溫度變化、溫度循環(huán)、溫度交變、快速溫變、溫度沖擊、冷熱沖擊、溫度梯度、分級溫度等名稱。且不同體系的標準中應(yīng)用的試驗方法是不同的,如何區(qū)分這些試驗項目,如何選擇試驗項目,這需要對各類型試驗的來源以及其區(qū)別進行分析。
本文針對的試驗項目是溫度變化類的,對于濕熱類,溫濕度循環(huán)等試驗項目后續(xù)再以專題敘述。
 
1溫度變化試驗
1.1 來源
各類標準中的溫度變化試驗均來源于IEC 60068-2-14 試驗方法N:溫度變化中的 Nb 。在特定溫度變率之溫度變化試驗。
 
1.2 定義
溫度變化試驗,為設(shè)置一定的溫度變化速率進行高溫與低溫之間的轉(zhuǎn)變。故在實際應(yīng)用中有兩類:一類為慢速的溫度變化試驗,其溫度變化速率<3/min(一般各標準經(jīng)常選擇參數(shù)為1/min),也既一般應(yīng)用中的溫度變化、溫度循環(huán)、溫度交變試驗(此三類為一種試驗);另一類為快速的溫度變化試驗,其溫度變化速率≥3/min(一般各標準經(jīng)常選擇參數(shù)為3/min、4/min、5/min、7/min、10/min),也既一般應(yīng)用中的快速溫變試驗。溫度變化速率越快,考核越嚴酷。
 
1.3 目的及應(yīng)用范圍
本試驗適用于組件、裝備或其它產(chǎn)品。為產(chǎn)品模擬帶電工作時隨溫度的變化,如在系統(tǒng)/組件工作時快速改變周圍溫度。如果系統(tǒng)/組件處在熱浸透溫度(例如安裝在發(fā)動機上的系統(tǒng)/組件),高溫階段附加的短暫溫度峰值要確保產(chǎn)品在這期間的基本功能。為避免系統(tǒng)/組件內(nèi)的電熱擴散抑制系統(tǒng)/組件達到低溫的效果,故在降溫階段將產(chǎn)品關(guān)閉。失效模式為溫度變化引起的電氣故障。
注:本試驗不是壽命試驗。
 
1.4 試驗方法及參數(shù)
1.4.1 溫度變化試驗:
各類標準中建議采用ISO 16750-4 5.3.1 溫度變化試驗,具體試驗程序見圖1及圖2,圖1應(yīng)用于非發(fā)動機艙產(chǎn)品,圖2應(yīng)用于發(fā)動機艙中零部件,因為其具有發(fā)動機熄火后的余熱考核,故在溫度變化中加入了極限高溫貯存的考核。
1溫度變化曲線
 
TOB:高溫極限工作溫度
TUB:低溫極限工作溫度
工作類別3.2: 使用13.5V帶電工作
2 有后續(xù)加熱的溫度變化曲線
TOB:高溫極限工作溫度
TUB:低溫極限工作溫度
TNH:發(fā)動機熄火后(停車),出現(xiàn)的zui高環(huán)境溫度
工作類別3.2: 使用13.5V帶電工作
 
 
1.4.2 快速溫變試驗:
目前發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)標準中有此類項目,如GM3172 ,其具體試驗方法參加圖3,此類試驗屬于加速壽命試驗方法,故一般不推薦應(yīng)用于認證試驗中。
3快速溫變曲線
 
1.5 差異及應(yīng)用分析
以上的兩項試驗,推薦使用ISO 16750-4 5.3.1 溫度變化試驗,由于其更能貼合日常中產(chǎn)品的使用情況,快速溫變試驗適用于壽命加速試驗,其具體的加速因子及方法,后續(xù)專稿論述。
 
1.6 重要參數(shù)解析
溫度變化試驗的特點:產(chǎn)品在試驗中工作、溫度變化的速率一定、循環(huán)數(shù)一般設(shè)置30個循環(huán)以內(nèi)、極限溫度值(因此項試驗為工作+存儲類試驗,故其極限值根據(jù)產(chǎn)品使用情況不同有兩種方案供選擇,具體看參見圖1,圖2);此為產(chǎn)品性能考核試驗(非壽命試驗)。附表為一外部公司的推薦參數(shù),以供大家參考。
表1 產(chǎn)品溫度變化試驗參數(shù)推薦表
循環(huán)數(shù)
30
zui低環(huán)境溫度
Tmin(產(chǎn)品低溫工作極限溫度)
zui高環(huán)境溫度
Tmax(產(chǎn)品高溫工作極限溫度)
溫度變化速率
4/min
產(chǎn)品的溫度穩(wěn)定時間(存儲時間)
見表2
抽樣數(shù)量
應(yīng)用
數(shù)量(件)
產(chǎn)品舉例
安全類
20
發(fā)動機控制器、安全氣囊控制器、胎壓監(jiān)視器
操控類
15
雨量傳感器、光照傳感器、門開關(guān)
便攜類
10
CD機、娛樂系統(tǒng)
操作狀態(tài)
見圖1、圖2
 
產(chǎn)品在極限溫度中的貯存時間參加表2 。
表2 產(chǎn)品重量與其溫度浸入時間的關(guān)系
產(chǎn)品重量(kg)
浸入時間(保溫時間min)
<0.34
20
0.34-0.68
30
0.68-0.91
40
0.91-1.36
50
1.36-4.53
75
>4.53
待定義
從圖4和圖5可以看出,結(jié)構(gòu)比較簡單的元器件和含元器件、零部件較少的整機,一般選擇5次循環(huán)就可以了。結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,所用元器件、零部件較多的整機選擇10次循環(huán)就可以將絕大部分故障原因暴露出來。為了設(shè)備、整機和儀器可靠性更高,有時也可能選擇20到30次循環(huán)。
4 不同設(shè)備循環(huán)的選擇
 
5 不同設(shè)備循環(huán)的選擇
 
2冷熱沖擊試驗
2.1 來源
各類標準中的冷熱沖擊試驗均來源于IEC 60068-2-14 試驗方法N:溫度變化中的Na 。在特定時間內(nèi)快速溫度變化試驗。
 
2.2 定義
在特定時間內(nèi)進行快速溫度變化,轉(zhuǎn)換時間一般設(shè)定為手動2~3 分鐘,自動少于30 秒,小試件則少于10 秒。常用術(shù)語中的溫度沖擊試驗也屬于冷熱沖擊試驗。
 
2.3 目的及應(yīng)用范圍
    這是一個加速試驗,模擬車輛中大量的慢溫度循環(huán)。對應(yīng)實際車輛溫度循環(huán),用較快的溫度變化率及更寬的溫度變化范圍,加速是可行的。失效模式為因老化和不同的溫度膨脹系數(shù)導致的材料裂化或密封失效。本試驗將導致機械缺陷(裂縫),不要求帶電工作。
 
2.4 試驗方法及參數(shù)
2.4.1 冷熱沖擊試驗(氣體):
    有兩種實現(xiàn)方式,一種為手動轉(zhuǎn)換,將產(chǎn)品在高溫箱和低溫箱之間進行轉(zhuǎn)換;另一種為沖擊試驗箱,通過開關(guān)冷熱室的循環(huán)風門或其它類似手段實現(xiàn)溫度轉(zhuǎn)換。其中溫度上限、溫度下限為產(chǎn)品的存儲極限溫度值。具體方法參見圖6 。
6 溫度沖擊曲線
 
2.4.1 冷熱沖擊試驗(液體):
此試驗來源于IEC 60068-2-14 試驗方法N:溫度變化中的Nc 。實現(xiàn)方式為吊籃式,將產(chǎn)品放置在吊籃中按照要求浸入不同的溫度液體中。則適用于玻璃-金屬密封及類似產(chǎn)品,因此電器產(chǎn)品中不予考核該項目。
 
2.5 差異及應(yīng)用分析
以上兩項試驗項目中,推薦使用IEC 60068-2-14 ,Na進行試驗。此試驗項目屬于加速考核產(chǎn)品的試驗,IEC 60068-2-14 ,Na以及ISO 16750-4 5.3.2 冷熱沖擊試驗中推薦的循環(huán)數(shù)為5,實際應(yīng)用中過少,推薦使用表3參數(shù)。
在此闡明一下IEC 60068-2-14、ISO 16750-4 、MIL-STD-810F及GJB150 中對于冷熱沖擊的要求循環(huán)數(shù)都為5個循環(huán)以內(nèi),其原因是該三類標準對此試驗的定義為:確定裝備能否經(jīng)受其周圍大氣溫度的急劇變化,而不產(chǎn)生物理損壞或性能下降。模擬的情況為:產(chǎn)品的航空運輸、航空下投以及其它產(chǎn)品從不同溫度區(qū)域轉(zhuǎn)移的情況。故如為考核此類情況,其試驗執(zhí)行為樣品存儲類試驗,試驗中產(chǎn)品不工作,產(chǎn)品的溫度沖擊次數(shù)以產(chǎn)品實際會使用到的次數(shù)為準,此類試驗項目屬于產(chǎn)品可靠性的一種。
由上分析可知,對于我們汽車類產(chǎn)品,執(zhí)行此標準時,因為我們考核的模擬情況不一樣,故參數(shù)需要進行變動,主要變動參數(shù)為:循環(huán)數(shù)增加(因應(yīng)用到汽車電器產(chǎn)品中為加速老化試驗,故其循環(huán)數(shù)一般超過100)。
2.6 重要參數(shù)解析
此試驗有幾個重要參數(shù)需要考慮:循環(huán)數(shù)、溫度轉(zhuǎn)換時間、溫度保持時間、溫度極限值(因此項試驗為存儲類試驗,故其極限值為存儲極限溫度值)。參考參數(shù)設(shè)置如表3所示,具體的循環(huán)數(shù)來源為加速模型計算出來的一個經(jīng)驗數(shù)值,暫不在此文詳述。
表3 冷熱沖擊試驗參數(shù)推薦表
循環(huán)數(shù)
500(發(fā)動機艙)、100(其它部位)
zui低環(huán)境溫度
Tmin(產(chǎn)品低溫存儲極限溫度)
zui高環(huán)境溫度
Tmax(產(chǎn)品高溫存儲極限溫度)
轉(zhuǎn)換時間
30s
產(chǎn)品的溫度穩(wěn)定時間(存儲時間)
見表2
抽樣數(shù)量
5
工作狀態(tài)
不工作
 
3溫度梯度試驗
3.1 來源
各類標準中的溫度梯度試驗均來源于ISO 16750—4 中5.2 溫度梯度試驗。
 
3.2 定義
依照一定的速率改變溫度,一般取5℃/min,在溫度穩(wěn)定時進行功能檢測。常用術(shù)語中的分級溫度試驗也屬于溫度梯度試驗。
 
3.3 目的及應(yīng)用范圍
用于檢查機械和電氣裝置在工作溫度小的局部范圍可能出現(xiàn)的故障。
 
3.4        試驗方法及參數(shù)
   將產(chǎn)品安放在溫度箱中,以5/min溫度梯度從20 降到 Tmin(低溫極限工作溫度),然后以5/min溫度梯度從Tmin升到 Trnax (高溫極限工作溫度),每步都要等到產(chǎn)品達到新的溫度。每當產(chǎn)品到達新的溫度,按產(chǎn)品的zui大工作電壓及zui小工作電壓對產(chǎn)品的工作模式進行功能試驗。在調(diào)溫過程中將產(chǎn)品關(guān)閉。在Tmin Tmax 間的每個溫度點,產(chǎn)品應(yīng)保持正常功能,即功能狀態(tài)應(yīng)符合試驗中及試驗后都正常工作。循環(huán)數(shù)一般設(shè)置為5個,此為產(chǎn)品性能考核項目。具體執(zhí)行方法參加圖7
 
t 時間,min。
T 溫度,℃。
7 溫度梯度曲線
 
3.5 差異及應(yīng)用分析
此項試驗實際應(yīng)用中,可以使用溫度變化進行替代,溫度變化與其的區(qū)別很小:高溫工作極限溫度、低溫工作極限溫度、試驗中產(chǎn)品帶電工作、溫度變化速率等重要參數(shù)都相近,區(qū)別為溫度變化試驗中有高溫余熱存儲溫度極限考核,而溫度梯度試驗僅為工作極限溫度考核,故溫度變化試驗實際已經(jīng)包括了溫度梯度的效果,建議取消此類試驗項目的測試。
 
3.6 重要參數(shù)解析
    此試驗有幾個重要參數(shù)需要考慮:極限溫度(因此項試驗為工作類試驗,故其極限值為產(chǎn)品工作極限溫度值)、溫度變化速率、循環(huán)數(shù)。
 
4、 設(shè)備要求
4.1 風速要求
各類溫度變化類試驗標準中都對溫度變化試驗箱內(nèi)的風速有要求,均要求小于等于2m/S。這一要求是要確保受試產(chǎn)品在試驗中不會因受到過高的氣流作用,產(chǎn)生與實際使用中差異過大的熱傳導。試驗箱內(nèi)有一定風速有利于箱內(nèi)溫度快速均勻,而風速過大則會導致受試產(chǎn)品受風面熱交換大于背面而在產(chǎn)品內(nèi)部產(chǎn)生不符合實際的熱傳導現(xiàn)象。
 
4.2 濕度要求
MIL-STD-810F中對濕度未作要求,這是基于使用一般材料制成的產(chǎn)品,進行溫度沖擊試驗時濕度對其影響不顯著的認識。810F中特別指出,進行多孔滲水材料(如纖維材料)試驗時,因濕氣易滲入產(chǎn)品,在低溫下結(jié)冰后膨脹會導致材料損壞,建議試驗時考慮控制控制試驗箱的濕度。一般要求箱內(nèi)濕度小于或等于20 g/m。
 
4.3 對試驗箱空氣溫度恢復(fù)時間的要求
    GJB150.5(同MIL-STD-810 C/D)和GB2423.22(同IEC 60068-2-14)對這一要求規(guī)定相同,均是小于等于試驗時間(指產(chǎn)品達到溫度穩(wěn)定的時間)的10%,而810F則明確小于等于5 min。提出這一要求的目的在于要求試驗箱有較大的熱沉以確保受試產(chǎn)品真正經(jīng)受溫度突然沖擊的環(huán)境。
 
4.4        對箱壁溫度與試驗溫度的差值要求
各類標準中還規(guī)定了箱壁溫度與試驗溫度的差值要求,這是為了避免因二者之間溫差太大而造成過大的輻射加熱效應(yīng),從而使受試產(chǎn)品產(chǎn)生溫度不均勻。一般規(guī)定:≤3%(高溫)、≤8%(低溫)。
 
    由以上分析可知各溫度變化類試驗項目的區(qū)別及來源,以及對試驗設(shè)備的要求。在實際應(yīng)用中推薦大家使用溫度變化試驗項目(ISO 16750-4 5.3.1 溫度變化試驗)和冷熱沖擊試驗(ISO 16750-4 5.3.2 冷熱沖擊試驗,試驗循環(huán)數(shù)推薦使用見表3 )。
 
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