针对高加速寿命试验(high accelerated life test,HALT)开展难度大、设备要求高的特点,为获取某型导弹弹载电子设备温度工作极限,基于有限元理论在开展温度场分布和等效应力分析的良好效果,选取某型导弹导引头二次电源为研究对象,开展H...针对高加速寿命试验(high accelerated life test,HALT)开展难度大、设备要求高的特点,为获取某型导弹弹载电子设备温度工作极限,基于有限元理论在开展温度场分布和等效应力分析的良好效果,选取某型导弹导引头二次电源为研究对象,开展HALT仿真试验。首先,开展二次电源组件有限元分析,建立三维模型,定义材料参数,进行网格划分,设定边界条件。然后,按照二次电源组件HALT方案设计要求和温度分析理论,基于ANSYS软件开展组件的HALT仿真试验,得到组件在高、低温步进应力载荷下的温度梯度分布和等效应力分布。最后通过分析试验结果,确定二次电源组件高、低温工作极限范围。仿真试验表明,二次电源组件在高温135℃会因为焊点脱落发生失效,这为通过HALT仿真试验获取产品可靠性信息提供了新思路。展开更多
文摘针对高加速寿命试验(high accelerated life test,HALT)开展难度大、设备要求高的特点,为获取某型导弹弹载电子设备温度工作极限,基于有限元理论在开展温度场分布和等效应力分析的良好效果,选取某型导弹导引头二次电源为研究对象,开展HALT仿真试验。首先,开展二次电源组件有限元分析,建立三维模型,定义材料参数,进行网格划分,设定边界条件。然后,按照二次电源组件HALT方案设计要求和温度分析理论,基于ANSYS软件开展组件的HALT仿真试验,得到组件在高、低温步进应力载荷下的温度梯度分布和等效应力分布。最后通过分析试验结果,确定二次电源组件高、低温工作极限范围。仿真试验表明,二次电源组件在高温135℃会因为焊点脱落发生失效,这为通过HALT仿真试验获取产品可靠性信息提供了新思路。