Töökindluse testimise jada (lõplik)

Dec 21, 2023 Jäta sõnum

BOTO on spetsialiseerunud töökindluse keskkonnatestide seadmete tootja juba üle 20 aasta.

Pakkuge professionaalseid kohandatud lahendusi töökindluse keskkonna testimisseadmete jaoks. Tere tulemast konsulteerima! →Lisateabe saamiseks klõpsake siin

 

See artikkel pakub jätkuvalt soovitusi usaldusväärsuse testimise järjestuse kohta.

Testprojektide järjestuses arvesse võetavad tegurid:

Tavaolukorras, kuna toote edasine kasutamine, transport ja ladustamine on väga keerukad, on sageli võimatu etteantud järjekorras edasi liikuda. Sageli on see nendes kolmes olekus korduvalt, mis tähendab, et nende keskkondade järjekorda, millega ta tulevikus kokku puutub, ei saa fikseerida. kohta. Seetõttu on enamikul juhtudel võimatu seada töökindluse testi esemeid tegeliku kasutuse järjekorda. Selle asemel tuleb lähtuda testi eesmärgist ja lähtudes ülalmainitud põhimõtetest, kaaluda edasi iga testiüksuse omadusi ning nende võimalikku vastastikust mõju ja muid tegureid, et valida usaldusväärsuse testi üksuste järjestus. Järgnevalt analüüsitakse lühidalt iga usaldusväärsuse testi elemendi omadusi ja mõjusid ning tehakse nii palju kui võimalik soovitusi järjestuse korraldamiseks.

 

1. Madala rõhu katse →(Madala rõhu katsekamber)
Tavaolukorras tuleks madalrõhukatsed läbi viia enne teisi keskkonnakatseid, st keskkonnakatsed algavad madala rõhuga. Põhjus on selles, et madal õhurõhk kahjustab uuritavat proovi vähem ja kui kahju tekib, tekib see tavaliselt elutsükli alguses. Kui katseproovi muudel keskkonnakatsetel on madalrõhukatse tulemustele suur mõju, tuleks pärast neid katseid läbi viia madalrõhukatse. Need katsed ja mõjud on järgmised: kõrge ja madala temperatuuri katsed mõjutavad tihendusefekti, dünaamilised katsed mõjutavad katsenäidiste konstruktsiooni terviklikkust ja päikesekiirguse katsed põhjustavad mittemetallist osade vananemist ja nende tugevuse vähenemist. Kui pärast neid katseid tehakse madalrõhu testimine, suureneb kahjulik mõju veelgi.

 

2. Kuuma ja külma šoki test → (Kuuma ja külma šoki katsekamber)
Kuuma- ja külmašoki katsete mõju toodetele avaldub peamiselt materjali muljumises, komponentide eraldumises, liikuvate osade liimimises või aeglustumises, kiirest kondenseerumisest ja pakasest põhjustatud elektroonika- või mehaanilistes riketes, pinnakatete pragunemises, tihendusdetailide lekkimises, jne. . Termošoki katse ülemisel ja alumisel piiril kasutatakse sageli kõrge ja madala temperatuuri säilitamise katsete ülemist ja alumist piiri, nii et kõrge ja madala temperatuuri säilitamise katsetes saadud katseproovi temperatuurireaktsiooni karakteristikuid saab kasutada termilises katses. šoki test. Seetõttu korraldatakse termilise šoki test üldiselt pärast kõrge ja madala temperatuuriga ladustamiskatseid.

 

3. Päikesekiirguse test (valguse test) → (Ksenoonlambi vananemise katsekamber)
Päikesekiirguse testid tehakse tavaliselt katsejärjestuse mis tahes punktis. Siiski tuleb märkida, et kõrge temperatuur ja fotokeemilised mõjud võivad mõjutada materjali tugevust ja suurust, mõjutades seeläbi järgnevate kineetiliste testide (nt vibratsioonitestide) tulemusi.

 

4. Veekindluse test → (Vihma katsekamber)
Hüdroisolatsioonikatsed viiakse tavaliselt läbi mis tahes järjestuses, kuid kui need tehakse pärast kineetilist testimist, saab seda tõhusamalt kasutada uuritava proovi korpuse struktuurilise terviklikkuse määramiseks. Selleks, et pärast tolmukindlat testimist tootel olev tolm ja muu praht ei mõjutaks veekindla katsekambri tsirkuleeriva vee filtreerimisefekti, tuleks kõigepealt teha veekindel test ja seejärel tolmukindel test.

 

5. Tolmukindluse test → (Liiva ja tolmu katsekamber)
Kuna pärast tolmukindlat katset tekivad katseproovidel tolmukate ja tugev hõõrdumine: teisest küljest võib tolmu ja muude keskkonnaparameetrite, nagu temperatuur ja niiskus, kooseksisteerimine põhjustada korrosiooni ja hallituse kasvu. Soe ja niiske keskkond võib keemiliselt agressiivse tolmu juuresolekul põhjustada korrosiooni. See mõjutab niiske kuumuse, hallituse ja soolapihustustestide tulemusi.

 

6. Soolapihustustest → (Soolapihustustesti kamber)
Kui sama katseproovi kasutatakse mitmeks kliimakatseks, tuleks enamikul juhtudel teha soolapihustuskatse pärast muid kliimakatseid. Kuna soolade sadestumine võib olla potentsiaalselt kahjulik ja segada teisi teste. Kui tolmukindluse suhtes tuleb testida sama katsenäidist, tehakse tolmukindluskatse pärast soolapihustuskatset.

 

Rakendamise soovitused
1) Kui kasutatakse sama katseproovi kahe või enama katseüksuse järjestikuseks läbiviimiseks, põhjustab katseobjektide järjestuse erinev paigutus sageli erinevaid katsetulemusi. Seda seetõttu, et viimase katseobjekti poolt avaldatav pinge võib kiirendada eelmises katses stressist põhjustatud defektidest põhjustatud kahjustusi või jääb katsekeskkond paratamatult pärast eelmist katseobjekti katseproovi pinnale või sisse. Süvendab või pärsib viimase katseelemendi poolt avaldatava stressi hävitavat mõju. Jiayu Testing Network usub, et erinevad katseprojektide jadad toovad üldiselt erinevaid testitulemusi. Seetõttu tuleks katsetulemuste autentsuse, esinduslikkuse ja võrreldavuse tagamiseks pöörata tähelepanu katseobjektide järjestuse mõistlikule paigutusele ja järjepidevusele.
2) Kui sama testimisproovi kasutatakse sama katseüksuse jaoks mitme katseprotseduuri läbiviimiseks, tuleks ka katseprotseduuride jada mõistlikult korraldada. Põhimõtteliselt viiakse esmalt läbi katsemenetlus, mis võimaldab katsenäidist võimalikult vähe kahjustada, et tagada sama katseproovi kasutamine mitme kindlaksmääratud katseprotseduuri läbiviimiseks. Näiteks kui tolmukindlas katses kasutatakse sama katseproovi kolme katseprotseduuri (tolmu vähendamise, tolmu puhumise ja liiva puhumise) läbiviimiseks, tuleks kõigepealt läbi viia tolmu vähendamise katse, seejärel tolmu puhumise katseprotseduur ja lõpuks. liiva puhumise katseprotseduur.
3) Katseobjektide ja katseprotseduuride järjestuse järjepidevuse tagamiseks on soovitatav, et katseobjektide ja vastavate katsetingimuste ja katseprotseduuride sätestamisel valmistoote lepingus või tehnilistes tingimustes tuleks samuti selgeks teha, et sama katseesemeid tuleks kasutada disaini lõpliku kvalifikatsiooni testimisel ja partii tootmise testimisel. Toode läbib need katseelemendid ja testimisprotseduuride rakendamise järjekorra. Kui see pole veel selge, tuleks seda enne testi läbiviimist täiendada ja kinnitada vastavate ekspertide poolt ning vastavate osakondade kinnitus. Testimise ajakava töökindluse arendustestis saab arendaja ise määrata.
4) Keskkonnanõuete täitmise kontrollil on täpsemad ja põhjalikumad nõuded. Praegu esitavad paljud tootedisaini ülevaated ainult erinevate üksikute testide tulemusi, millest ei piisa täielikult tõestamaks, et väljatöötatud toote töökindlus vastab tehnilistele nõuetele. Toodete töökindlusnõuete ja töökindluse testimise süvendatud väljatöötamisega tuleks koostada töökindlusnõuete täitmise üldaruanne, mis põhineb töökindluse testimise teostamisel, katsetulemustel ja tehnilistes tingimustes sätestatud töökindlusnõuetel. Vastavuse hindamine üldaruandes peaks põhinema iga katseüksuse üksikasjalikul katseprotokollil, katsenäidiste rühmitamisel, iga katsenäidiste rühma usaldusväärsuse katseüksustel ja protseduuridel, katseseadmete olekul, katseüksusel. ja test Personali kvalifikatsiooni ja tasemete igakülgne hindamine.
5) Arvesse tuleks võtta toote tundlikkust kõikehõlmavate tingimuste rakendamisel, näiteks kõrge temperatuuriga testimise ja vibratsiooni segatestimisel. Põhjalik testimine võib keskkonnamõjusid realistlikumalt reprodutseerida kui üksiktestimine. Kui kõikehõlmavad tingimused on töökeskkonnas vastuvõetavad, tuleks võimalikult palju kasutada kõikehõlmavaid keskkonnakatseid. Põhjaliku testi läbiviimisel võivad ilmneda tõrked, mida ühes tingimuses ei eksisteeri. IEC kasutamine60721-4 Kui see on asjakohane, võib katseprotseduuride koostamisel kaaluda kõikehõlmavat testimist.

Küsi pakkumist

whatsapp

teams

E-posti

Küsitlus