

可靠性壽命試驗中壽命與應力的關系:
應力與壽命是密切相關的。應力的種類與水平,是決定產 品壽命的一個重要因素I應力及其水平的選擇是否恰&將決 定試驗能否達到預期的目的,因此,有必要研究它們之間的關系。
產品的壽命與應力之間的關系,是以一定的物理模型為依據的。常見的物理模型有失效率模型,應力與強度模型,最弱鏈條模型和反應速度模型。
失效率模型是將失效率曲線劃分為早期失效,隨機失效和磨損失效三個階段,并將每個階段的產品失效機理與其失效率 相聯系起來。人們經過仔細的觀察和分類,將失效分為17種類 型:即吸附W效、電弧失效、齒隙(使機械運動停止)失效、 機械運動缺陷失效、表面皺裂失效、碳化失效、摩擦失效、化 學污染失效、變形失效、失真失效、漂移失效、破損失效、泄 漏失效、噪聲失效、開路失效、短路失效和不穩性失效等。如果能把每一類失效都求出其失效率,那么,對試驗結果的分析 將帶來很大的方便。
應力與強度模型就是研究實際環境應力與產品所能承受的 強度的關系。應力與強度均為隨機變量,因此,產品的失效與 否將決定于應力分布和強度分布。隨著時間的推移,產品的強 度分布將逐漸發生變化,如果應力分布與強度分布一旦發生了 干預,產品就會出現失效,因此,研究應力與強度模型對了解 產品的環境適應能力是很重要的。
最鏈條模型躉棊于元器件的失效是發生在構成元器件的 諸因素中最薄弱的部位這—事實而提出來的。這種模型,對于 研究電子產品在高溫下發生的失效現象最為有效,因為這類失 效正是由于元器件內部潛在的微觀缺陷和污染,在經a制造和 使用后而逐漸顯露出來的。暴露最顯著、最迅速的地方,就是最薄弱的地方,也是最先失效的地方。
反應速度模型反映了反應速度與溫度的關系。這種模型認 為,產品的失效是由于微觀的分子與原子結構發生了物理或化 學的變化而引起的,從而導致在產品特性參數上的退化,當這 種退化超過了某一界限,就發生失效。在可靠性試驗中通常應 用的阿列尼烏斯模型和愛林模型,都屬于這一類。