Page 59 - 《含能材料》优秀论文(2019年)
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1012 王浩伟,滕克难,吕卫民
科学、可信,成为了工程技术人员担心的问题。工程实 时间。然而,这种基于工程经验的做法依然缺少科学
践中,通常引入裕度系数确定加速贮存试验截尾时间。 性与理论性。目前,还可以考虑以下两种确定加速贮
例如,导弹的 N 年自然贮存过程可利用 N 个周期的加 存试验时间的途径:一是借鉴可靠性验收与鉴定试验
速贮存试验等效,裕度系数为 k = 1.2,加速贮存试验 的方法与思路,二是采用系统可靠性模型的思路。
时间为 t = k ⋅ N ⋅ t , t 表示一个周期加速贮存试验的 (1)借鉴可靠性验收与鉴定试验的思路
A
A
GJB889A [65] 中假定试验样品的寿命服从指数分
布设计验收或鉴定试验方案。根据其定时试验统计方
案,如果在各试验样品累计试验时间 t 内故障样品数
z
量不高于 r,则试验样品通过验收或鉴定试验。
t 由(2)式计算得出:
z
N ⋅ t
t = A χ β,2r (2)
2
2
z
2
2
式中, β 表示使用方风险, χ β,2r 是自由度为 2r 的 χ 分布
β 上侧分位数。以上思路可被借鉴用于验证性试验,
采用式(2)确定出所有试验样品的加速贮存试验总时
间。然而,导弹的贮存寿命不符合指数分布,需要研究
一种基于 Weibull 分布的验证公式。
(2)基于系统可靠性模型的方法
根据文献[66],加速贮存试验时间 t 可通过(3)式
计算得出:
)
N ⋅ t ⋅(-ln(1 - γ /n ) 1/λ
A
t = (3)
(-lnR ) 1/λ
图 8 加速贮存试验设计与实施的流程 式中, γ 为置信度, n 为试验样本量, λ 为 Weibull 分布
Fig.8 The flow of design and implementation of accelerated 的形状参数, R 表示贮存可靠度。
storage test
以上两类确定加速贮存试验时间的方法各有优
图 9 某型导弹分系统 1 个周期加速贮存试验时序图
Fig.9 The sequence diagram of 1 cycle of accelerated storage test for a missile subsystem
Chinese Journal of Energetic Materials,Vol.27, No.12, 2019(1004-1016) 含能材料 www.energetic-materials.org.cn