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温度冲击可使电源的材料承受瞬间超应力

发布时间:2015/7/3 21:13:32 访问次数:439

   1)主要影响:潮湿能P06P03LV渗入多孑L性材料内,造成导电体之间形成漏电通路,产生氧气;零部件吸潮使绝缘电阻增加,影响激活时间、放电时间及工作电压,另外还可能造成正负极柱锈蚀,零部件膨胀且容易破裂,丧失电强度和机械强度,造成结构崩溃。然而,过度干燥也会使某些材料变脆表面粗糙。

   2)可靠性设计措施:采用密封、耐潮材料、干燥剂、防护涂层、镀层等。

   温度冲击

   1)主要影响:温度冲击可使电源的材料承受瞬间超应力,造成龟裂和裂纹、层离等机械失效和密封破坏等,同时也使电性能永久性改变。

   2)可靠性设计措施:使用防高温和防低温综合技术。

   (5)机械应力

   1)主要影响:机械应力主要指冲击、振动和加速度,它能使电源的机械结构强度降低,磨损加剧,结构破坏,造成零部件松动、散架或脱落。机械性能受到破坏还可引起短路,导致电性能下降。

   2)可靠性设计措施:加固结构件,降低惯性动量,采用抗振技术控制谐振。一般减震器有金属弹簧、橡胶蜂窝状纸质、泡沫聚苯乙烯塑料等。去耦技术和阻尼技术也是减少冲击、振动的一种可靠性设计技术

   1)主要影响:潮湿能P06P03LV渗入多孑L性材料内,造成导电体之间形成漏电通路,产生氧气;零部件吸潮使绝缘电阻增加,影响激活时间、放电时间及工作电压,另外还可能造成正负极柱锈蚀,零部件膨胀且容易破裂,丧失电强度和机械强度,造成结构崩溃。然而,过度干燥也会使某些材料变脆表面粗糙。

   2)可靠性设计措施:采用密封、耐潮材料、干燥剂、防护涂层、镀层等。

   温度冲击

   1)主要影响:温度冲击可使电源的材料承受瞬间超应力,造成龟裂和裂纹、层离等机械失效和密封破坏等,同时也使电性能永久性改变。

   2)可靠性设计措施:使用防高温和防低温综合技术。

   (5)机械应力

   1)主要影响:机械应力主要指冲击、振动和加速度,它能使电源的机械结构强度降低,磨损加剧,结构破坏,造成零部件松动、散架或脱落。机械性能受到破坏还可引起短路,导致电性能下降。

   2)可靠性设计措施:加固结构件,降低惯性动量,采用抗振技术控制谐振。一般减震器有金属弹簧、橡胶蜂窝状纸质、泡沫聚苯乙烯塑料等。去耦技术和阻尼技术也是减少冲击、振动的一种可靠性设计技术

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