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機械零部件如軸承、潤滑器件功率MOS器件
檢測顯微鏡
對機械零部件(如軸承、潤滑系統)、半導體器件(如功率MOS器件)
、機電部件(如感應電動機)、光電器件(如太陽電池、激光器、LED
)、電子器件(如電容、蓄電池)等的退化失效過程,開展退化過程
建模、可靠性評估、剩余壽命預測、可靠性試驗設計特別是加速退
化試驗方案設計的研究。
基于退化的可靠性技術的基礎是產品退化過程建模與分析,可
以對影響產品失效的諸多因素,包括設計缺陷、制造及工藝過程的
差異和缺陷、使用環境、運行模式等的動態性和不確定性等進行比
較合理的描述。但是,并不能認為基于退化的可靠性技術將取代失
效物理方法和傳統的基于失效的可靠性技術,因為它們都是現代可
靠性工程學科的重要的組成部分。具體的,可以認為它們適合于解
決不同類型產品的可靠性問題口川,并隨著產品研制過程、開發技
術、采用的新材料新工藝等的發展而發展。當產品沒有缺陷或缺陷
對退化速度或機理沒有影響,此時產品的失效現象和失效過程是確
定的,則可以采用失效物理方法。如果產品存在一定的缺陷,但是
缺陷影響較小,只對退化速度有影響,不影響退化機理,則盡可能
采用基于退化的可靠性技術,此時應該將失效機理和概率統計相結
合,即采用物理一統計方法。如果產品中缺陷影響很大,既改變退
化速度又改變退化機理,則一般采用傳統的壽命試驗和大樣本的概
率統計方法,必要時可采用信息融合技術來綜合各種信息,如相似
產品和專家經驗等,提高建模和分析的精度。
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