基于加速耦合试验的血细胞分析仪取液系统可靠性分析
发布时间:2022-01-09 11:30
可靠性研究分析在工业、农业、军事以及生活中,都有着十分重要的实际价值。经可靠性研究分析后的设备具有高精度、高性能、高安全性以及低故障率等优点。针对传统可靠性试验具有耗时长、经济成本高以及估值不准确等问题,利用加速寿命试验为基础的弱耦合仿真获得设备故障数据的方法进行解决。通过疲劳磨损试验以及可靠性评估算法验证加速耦合试验所获数据的合理性与准确性。加速耦合试验旨在降低时间、经济成本的同时,提高可靠性研究水平并将其应用于各行各业,该试验方法在工程应用中具有重要的理论意义和实际价值。第一,本文以血细胞分析仪取液系统为研究对象,采用三维建模技术对取液系统构建动力学模型以及流体力学模型。以加速寿命试验理论为基础,采用步进应力试验方法对Adams仿真所需边界条件中的速度与载荷应力进行加速,其中选取逆幂律模型作为加速模型;同时利用相同的加速寿命试验方法对Ansys Fluent仿真所需边界条件中的空气流速与温度进行加速,其中利用阿伦尼斯(Arrhenius)模型作为加速模型。分别获得极限运动状态与极限环境的参数后,利用Workbench Static Structural对物理场进行耦合仿真,通过对取...
【文章来源】:长春工业大学吉林省
【文章页数】:92 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
血细胞分析仪取液系统三维模型
第2章基于弱耦合的加速寿命试验研究14观察,设置0.05m/sxV初,0.09m/syV初,13.3xFN,15.3yFN。X、Y轴同步带加速仿真曲线如图2.3、图2.4、图2.5和图2.6所示。图2.3X轴同步带系统主动轮参数变化图2.4X轴同步带系统从动轮参数变化图2.5Y轴同步带系统主动轮参数变化300.0200.0100.0-100.0125.0100.075.050.025.02500.02000.01500.01000.0-500.07000.05000.0-5000.0-3000.0-1500.0-1000.00.00.0300.0200.0100.0-100.0125.0100.075.050.025.02500.02000.01500.01000.0500.07000.05000.0-5000.0-3000.0-1500.00.00.0250.0
第2章基于弱耦合的加速寿命试验研究17故障而停止工作。X、Y轴同步带仿真失效时间如附表2所示。图2.9X、Y轴失效时间曲线图2.10X、Y轴失效时间瀑布图针对血细胞分析仪取液系统的工作机理及其结构,发现每一个完整的工作过程,Y轴同步带的往复次数是X轴的四倍,因此其故障率较高。根据现场记录的故障数据来看,其中Y轴同步带的失效时间早于X轴同步带。通过图2.9和图2.10发现,血细胞分析仪取液系统的失效部位和失效时间与现场记录相吻合,因此,该仿真试验获取数据的方式是合理的。X轴同步带失效时间Y轴同步带失效时间X、Y轴同步带失效时间
本文编号:3578635
【文章来源】:长春工业大学吉林省
【文章页数】:92 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
血细胞分析仪取液系统三维模型
第2章基于弱耦合的加速寿命试验研究14观察,设置0.05m/sxV初,0.09m/syV初,13.3xFN,15.3yFN。X、Y轴同步带加速仿真曲线如图2.3、图2.4、图2.5和图2.6所示。图2.3X轴同步带系统主动轮参数变化图2.4X轴同步带系统从动轮参数变化图2.5Y轴同步带系统主动轮参数变化300.0200.0100.0-100.0125.0100.075.050.025.02500.02000.01500.01000.0-500.07000.05000.0-5000.0-3000.0-1500.0-1000.00.00.0300.0200.0100.0-100.0125.0100.075.050.025.02500.02000.01500.01000.0500.07000.05000.0-5000.0-3000.0-1500.00.00.0250.0
第2章基于弱耦合的加速寿命试验研究17故障而停止工作。X、Y轴同步带仿真失效时间如附表2所示。图2.9X、Y轴失效时间曲线图2.10X、Y轴失效时间瀑布图针对血细胞分析仪取液系统的工作机理及其结构,发现每一个完整的工作过程,Y轴同步带的往复次数是X轴的四倍,因此其故障率较高。根据现场记录的故障数据来看,其中Y轴同步带的失效时间早于X轴同步带。通过图2.9和图2.10发现,血细胞分析仪取液系统的失效部位和失效时间与现场记录相吻合,因此,该仿真试验获取数据的方式是合理的。X轴同步带失效时间Y轴同步带失效时间X、Y轴同步带失效时间
本文编号:3578635
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