一种气候模块化数控贮存试验系统

    公开(公告)号:CN108958335B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810846007.3

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种气候模块化数控贮存试验系统,包括试验箱、计算机控制系统和温湿度控制机,计算机控制系统的处理器执行其程序时实现步骤:存储器读取选择的试验环境类型和试验加载周期,并将其与存储器上存储的环境谱进行匹配;存储器读取试验加载周期内的环境谱和输入的试验温度值、试验湿度值,并进行解耦,输出加速试验时间;将试验温度、试验湿度和加速试验时间转换为数字信号传输至温湿度控制机,温湿度控制机根据接收的数字信号执行贮存试验。本发明不仅可以在实验室内实现特定地区、特定环境等的加速试验,而且可以开展不同季节的贮存试验,能够降低运输成本,节省时间,提高试验效率。

    一种库房贮存环境谱自动摄入装置

    公开(公告)号:CN108827394B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201810852533.0

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种贮存环境谱自动摄入装置,包括温湿度传感器和计算机设备,计算机设备的处理器执行程序时实现步骤:实时接收温湿度传感器反馈的温、湿度数据,并存储于数据存储模块中;读取数据存储模块中的温、湿度数据,按时序计算温湿度谱密度随时间的耦合累积量值,将耦合累积量值按时序存储于数据存储模块中;计算环境谱,解耦,输出加速试验时间。本发明所获取的环境谱与各月的环境谱及自然年的累积值基本一致,结果稳定可靠;本发明能够在任意时刻、任意时段自动、实时地监测库房环境温湿度,真实地反应库房贮存环境的温度、湿度量值。

    一种弹药部组件多个性能参数间的相依性评价方法

    公开(公告)号:CN109522519A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811313259.6

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明提出了一种弹药部组件多个性能参数间的相依性评价方法,在Sklar定力的基础上给出了双参数退化的可靠性模型。进一步针对该模型,提出了一种具有更高效率的两步法来估计模型中的未知参数,首先分别对两个性能参数退化过程进行建模分析,估计出其边缘分布中的未知参数;然后,将边缘分布参数估计值代入整体极大似然函数中。通过与库房贮存的实测值进行对比分析,使用本发明方法计算得到参数1这一参数的模型预测精度达到85.92%,参数2这一参数的模型预测精度达到88.60%,最终的双参数Copula函数值的模型预测精度达到93.75%。

    基于实测贮存环境谱的含能材料加速试验模型构建方法

    公开(公告)号:CN109033640A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810847457.4

    申请日:2018-07-27

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/76

    Abstract: 本发明提供了一种含能材料加速寿命试验模型构建方法,步骤包括:根据含能材料全寿命周期获取全环境剖面的温度、相对湿度;获取含能材料全寿命贮存周期中温湿度随时间总耦合量值;确定加速寿命试验的试验温度、试验湿度,根据含能材料加速寿命试验与其全寿命贮存周期中的温度湿度耦合量值相等的原则,确定加速寿命试验时间;将含能材料试样置于试验箱内,设定试验温度、试验湿度和试验时间,启动试验箱开始加速寿命试验。通过本发明方法构建的试验模型用于含能材料的加速寿命试验,不仅能够降低加速寿命试验的安全风险,而且能够提高试验效率,可将为期数月或数年的含能材料贮存周期缩短至数天,还能够提高试验结果的准确性。

    一种气候模块化数控贮存试验系统

    公开(公告)号:CN108958335A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810846007.3

    申请日:2018-07-27

    CPC classification number: G05D27/02 G01N17/002

    Abstract: 本发明提供了一种气候模块化数控贮存试验系统,包括试验箱、计算机控制系统和温湿度控制机,计算机控制系统的处理器执行其程序时实现步骤:存储器读取选择的试验环境类型和试验加载周期,并将其与存储器上存储的环境谱进行匹配;存储器读取试验加载周期内的环境谱和输入的试验温度值、试验湿度值,并进行解耦,输出加速试验时间;将试验温度、试验湿度和加速试验时间转换为数字信号传输至温湿度控制机,温湿度控制机根据接收的数字信号执行贮存试验。本发明不仅可以在实验室内实现特定地区、特定环境等的加速试验,而且可以开展不同季节的贮存试验,能够降低运输成本,节省时间,提高试验效率。

    一种电子产品高原环境适应性验证试验方法

    公开(公告)号:CN108710083A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810466623.6

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种电子产品高原环境适应性验证试验方法,采用气压、温度、湿度和温度冲击进行多因素协同试验,选择同类锂离子电池体系,建立实验室的多因素协同试验和高原自然环境试验之间固有容量在固定放电倍率下的放电时间转换系数,验证评估锂离子电池在高原环境的环境适应性。本发明通过建立实验室多因素协同试验和高原自然环境之间的锂离子电池固有容量在固定放电倍率下的放电时间的转换系数,在保证了两种试验环境锂离子电池老化机理基本一致的情况下,采取锂离子电池多因素协同实验室试验,加速倍率可达24倍,预测两年自然环境试验后的放电时间误差小于10%。

    基于实测贮存环境谱的含能材料加速试验模型构建方法

    公开(公告)号:CN109033640B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201810847457.4

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种含能材料加速寿命试验模型构建方法,步骤包括:根据含能材料全寿命周期获取全环境剖面的温度、相对湿度;获取含能材料全寿命贮存周期中温湿度随时间总耦合量值;确定加速寿命试验的试验温度、试验湿度,根据含能材料加速寿命试验与其全寿命贮存周期中的温度湿度耦合量值相等的原则,确定加速寿命试验时间;将含能材料试样置于试验箱内,设定试验温度、试验湿度和试验时间,启动试验箱开始加速寿命试验。通过本发明方法构建的试验模型用于含能材料的加速寿命试验,不仅能够降低加速寿命试验的安全风险,而且能够提高试验效率,可将为期数月或数年的含能材料贮存周期缩短至数天,还能够提高试验结果的准确性。

    一种封闭贮存缓释微气氛采集方法

    公开(公告)号:CN110702474B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911019541.8

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种封闭贮存缓释微气氛采集方法,步骤包括:获取需贮存材料的容质比;制作封闭贮存缓释微气氛采集装置;采用所得的容质比,获取采集装置内部容积下应放置的贮存材料质量,称取该质量的待试验样品放入采集装置内,封装好采集装置后投入待试验环境开始自然贮存试验或加速贮存试验;贮存试验进行一定周期后,用采样器抽取采集装置内的微气氛进行分析。本发明通过模拟实际贮存条件下的容质比,并采用特定结构的采集装置作为微气氛富集容器,能够使得微气氛采集稳定性好,测试的平行性大大提高,测试结果准确性大幅提高高;经实验证明,采用本发明方法对贮存试验后采集的微气氛,其多次测试结果偏差小于10%。

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