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1、高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)是測(cè)定材料蠕交行為的專用設(shè)備,蠕變?cè)囼?yàn)要求在試驗(yàn)中能精確測(cè)量微小的變形量,同時(shí)又要有很長(zhǎng)的試驗(yàn)時(shí)間,這就對(duì)試驗(yàn)裝備本身的穩(wěn)定性和測(cè)量的精確性提出了比較高的要求。可靠性是高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)的重要指標(biāo),是高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)質(zhì)量的核心因素,高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)工作是否可靠是廣大用戶選購(gòu)的重要標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)近年來(lái)在生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域都有較快的發(fā)展,但與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比,仍存在較大差距。因此,提高高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)的可靠性已成為當(dāng)前試驗(yàn)機(jī)制造企
2、業(yè)自身生存和發(fā)展的關(guān)鍵。
本文以自主研發(fā)的一臺(tái)并聯(lián)式高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)為研究對(duì)象,針對(duì)其可靠性方面研究較少的現(xiàn)狀及提高可靠性的需求,對(duì)其進(jìn)行了可靠性分析評(píng)估。通過(guò)走訪調(diào)研和查閱文獻(xiàn)資料,了解和熟悉高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)的工作原理和系統(tǒng)構(gòu)成,將高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)整機(jī)系統(tǒng)劃分為:機(jī)械-動(dòng)力子系統(tǒng)、拉伸機(jī)構(gòu)子系統(tǒng)、加載機(jī)構(gòu)子系統(tǒng)、爐體及溫控子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集及動(dòng)作控制5個(gè)子系統(tǒng);收集整理了高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)的故障模式和故障原因,以各子系統(tǒng)為約定層次,進(jìn)行
3、了故障模式、故障影響及危害分析(FMECA),得到了各個(gè)子系統(tǒng)的FMECA表格和危害矩陣圖;在FMECA的基礎(chǔ)上對(duì)每個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行故障樹(shù)分析(FTA),得到了各子系統(tǒng)的故障樹(shù)圖,并綜合FMECA分析與FTA分析定性的得出了高溫蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)的薄弱環(huán)節(jié);針對(duì)定性分析得到的機(jī)械結(jié)構(gòu)薄弱環(huán)節(jié),通過(guò)有限元分析軟件(ANSYS)進(jìn)行具體的強(qiáng)度分析,定量的得出這些薄弱環(huán)節(jié)強(qiáng)度是否滿足工作需求。針對(duì)電子元件薄弱環(huán)節(jié),提出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案。從而提高高溫蠕變?cè)囼?yàn)
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