曾建安
(廣汽三菱汽車有限公司,湖南 長沙 410007)
對于汽車天線這樣壽命非常長的零部件,以實(shí)際使用條件來檢驗(yàn)汽車零部件的壽命需要花費(fèi)的試驗(yàn)時(shí)間太長,是不現(xiàn)實(shí)的,因此對天線采用加速壽命試驗(yàn)的方法確保品質(zhì)可靠性。
圖1為天線試驗(yàn)樣品。天線的壽命終止 (或稱故障)系基體物質(zhì)因蒸發(fā)、擴(kuò)散、氧化、吸附、腐蝕、離子轉(zhuǎn)移、再結(jié)晶等物理與化學(xué)反應(yīng)而逐步劣化,隨著時(shí)間的過去,應(yīng)力累積到該零件上,該零件逐步劣化,劣化量達(dá)到一個(gè)定值時(shí),量變轉(zhuǎn)化為質(zhì)變,該零件失去了正常的性狀,也就由正常品轉(zhuǎn)化為廢品,因此原來物體的壽命也就終止了。天線的老化原因主要是如下3個(gè)應(yīng)力:溫度、溫濕度和溫度循環(huán)。分別應(yīng)用阿倫尼斯模型、勞森模型和科芬-曼森模型進(jìn)行加速壽命試驗(yàn)[1-2]。加速壽命試驗(yàn)是利用高應(yīng)力條件下的壽命特征去外推正常環(huán)境應(yīng)力水平下的壽命特征。
圖1 天線試驗(yàn)樣品
高溫操作耐久試驗(yàn)應(yīng)用阿倫尼斯模型,該模型 (Arrhenius mode)描述了壽命的溫度函數(shù),模型描述了由于化學(xué)反應(yīng)和金屬的擴(kuò)散導(dǎo)致退化失效,驗(yàn)證電子電氣部品在高溫環(huán)境中運(yùn)行規(guī)定時(shí)間后的性能。
假設(shè)1個(gè)零件剛生產(chǎn)出來的時(shí)候開始,到時(shí)間t時(shí),累積劣化量發(fā)生是f(t),如果R(t)代表零件在時(shí)間為t時(shí)的化學(xué)反應(yīng)速度 (如電阻、電流、溫度、場強(qiáng)和干擾等)。那么累積劣化量:
式中:f(t)——零件的累積劣化量;t——零件的使用時(shí)間。
把時(shí)間離散化,零件自生產(chǎn)出到時(shí)間t為止,分成n個(gè)足夠小的時(shí)間片斷,則每個(gè)時(shí)間片段內(nèi)的反應(yīng)速度可以看成是常量,假設(shè)在第i個(gè)時(shí)間片段內(nèi),應(yīng)力等于常量ui,第i個(gè)時(shí)間片斷的時(shí)間長度是τi,那么
在第i個(gè)時(shí)間片斷內(nèi)的劣化量:
到時(shí)間t為止,累計(jì)劣化量為:
可見,失效導(dǎo)致壽命終止的原因是應(yīng)力的強(qiáng)度 (代表化學(xué)反應(yīng)的速度)和應(yīng)力作用的時(shí)間。阿倫尼斯模型描述了由于單純的溫度決定的化學(xué)反應(yīng)的速度[3]:
式中:R——反應(yīng)速度;C——指數(shù)前因子,常量,依賴金屬特性和測試條件;EA——激活能量,通常使用電子伏特,Ev;K——波爾茨曼常量,8.617×10-5Ev/°C;T——絕對開爾文溫度,°K,等于攝氏溫度加273。
同樣的零件,在兩種不同的環(huán)境應(yīng)力條件下做壽命測試,可得2個(gè)不同的反應(yīng)速度R1(低應(yīng)力條件)和R2(高應(yīng)力條件)。加速因子[4]的定義就是AT=R1/R2。根據(jù)預(yù)測的加速因子,升高溫度應(yīng)力,即可短時(shí)間內(nèi)造成強(qiáng)制劣化效果,從而可以通過在試驗(yàn)室內(nèi)的已知壽命預(yù)測在自然使用條件下的壽命,從而加速壽命試驗(yàn)。由此可見,加速壽命試驗(yàn),最關(guān)鍵的是如何確定加速因子 (Accelerated Factor)。
通過應(yīng)用阿倫尼斯模型,在一定的溫度下就可以確定一個(gè)反應(yīng)速度,比如在某一溫度環(huán)境下,在T1條件下的反應(yīng)速度為R1,在溫度是T2的條件下,反應(yīng)速度是R2。條件T2相比條件T1下化學(xué)反應(yīng)的加速因子可以使用如下的公式表達(dá):
式中:AT——在測試條件和環(huán)境條件對照加速因子;T1——絕對開爾文溫度,在溫度T1條件下;T2——絕對開爾文溫度,在溫度T2條件下。
因此,在加速條件下,在試驗(yàn)室高溫下短時(shí)間內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)效果,可以相當(dāng)于在自然環(huán)境下很長時(shí)間和各種條件下的化學(xué)反應(yīng)的累積效果。
試驗(yàn)室內(nèi)總的測試耐久時(shí)間計(jì)算如下:
式中:Ttest_time——測試條件下的總試驗(yàn)時(shí)間;Top_time——服務(wù)壽命周期內(nèi)的零件的總運(yùn)行時(shí)間;TDi——第i次溫度條件下所占時(shí)間占總壽命期內(nèi)的比例;ATi——第i次溫度條件下相對測試條件下的化學(xué)反應(yīng)的加速因子;EA——激活能,汽車電子產(chǎn)品一般取0.45。表1為典型溫度條件。
表1 典型溫度條件
本文的天線安裝在車頂上,處在溫度等級3下,各種溫度的分布時(shí)間占比為溫度等級3,天線的設(shè)計(jì)服務(wù)周期是15年或許12000h的運(yùn)行時(shí)間,在125℃下加速測試的時(shí)間計(jì)算如下。
在125℃相對-40℃下的加速因子如下:
同理,在125℃相對23℃、76℃、120℃、125℃下的加速因子分別為:92、6.3、1.2、1。
那么在溫度等級3條件下,運(yùn)行12000h相當(dāng)于在125℃加速反應(yīng)運(yùn)行時(shí)間為:
天線的高溫高濕加速壽命試驗(yàn)應(yīng)用勞森模型 (Lawson Model),該模型在阿倫尼斯基礎(chǔ)上,增加了因?yàn)闈穸纫鸬母g失效機(jī)制的影響。勞森模型定義了由于高的溫度和相對濕度的復(fù)合效果的加速因子,驗(yàn)證電子電氣部品在經(jīng)歷穩(wěn)態(tài)(非運(yùn)行時(shí)間)后的耐腐蝕性能 (失效機(jī)理:金屬腐蝕)。勞森模型見如下等式[2]:
總耐久測試時(shí)間:
式中:Ttest_time——測試時(shí)間;Tnonop_time——組件在服務(wù)周期內(nèi)非運(yùn)行時(shí)間;AT/RH——溫度(T)和相對濕度(RH)的組合加速因子。
表2 HTHE試驗(yàn)平均溫度和濕度等級
天線的設(shè)計(jì)使用壽命是15年,非運(yùn)行時(shí)間119400小時(shí),計(jì)算在高溫高濕測試環(huán)境是85°C,85%RH下的天線加速測試時(shí)間如下。
1)根據(jù)表2計(jì)算在85℃,85%RH下的加速因子:
圖2為PTCE試驗(yàn)照片。天線在一天內(nèi)經(jīng)歷中午高溫到凌晨低溫的2個(gè)溫度循環(huán),科芬-曼森模型 (Coffin-Manson Mode)適用于溫度循環(huán)加速試驗(yàn),失效機(jī)理:金屬的熱機(jī)械疲勞失效或PCB受熱循環(huán)時(shí)的焊點(diǎn)脫落。天線每一天中都要經(jīng)歷凌晨最低溫度,中午最高溫度,一天經(jīng)歷2個(gè)溫度循環(huán),比如汽車使用周期為15年,那么需要經(jīng)歷10950(365×15×2)個(gè)循環(huán)。實(shí)際試驗(yàn)中不可能做那么多的循環(huán),因而采用提高溫度差的方式做加速試驗(yàn)。把樣品放在常溫試驗(yàn)箱中,試驗(yàn)箱溫度由常溫以一定的溫度變化率 (通常4℃/Min)降低到最低溫,靜置一段時(shí)間,受試品全部物質(zhì)溫度達(dá)到最低溫度;試驗(yàn)箱溫度以同樣溫度變化率升高到最高溫,靜置一段時(shí)間,待受試品全部物質(zhì)溫度達(dá)到最高溫度后,再回到常溫,如此循環(huán)。
圖2 PTCE試驗(yàn)照片
加速因子計(jì)算如下:
式中:Acm——溫度循環(huán)試驗(yàn)的加速因子;ΔTtest——試驗(yàn)時(shí)的最高溫度與最低溫度之差;ΔTfield——科芬曼森循環(huán)平均溫度,廠家指定,三菱指定見表1最后一行;c——常量,廠家指定,三菱取值2.5。
天線安裝在車頂上,設(shè)計(jì)使用壽命15年,產(chǎn)品實(shí)用溫度等級3,溫度循環(huán)試驗(yàn)時(shí)的高溫是125℃,低溫是-40℃,查表1,科芬曼森循環(huán)平均溫度是46℃。
那么溫度循環(huán)次數(shù)是:Ntestcycles=365×15×2/12.866=851(次)。
本文涉及到的天線,經(jīng)過高溫操作耐久、高溫高濕、動(dòng)力熱循環(huán)試驗(yàn)之后,在試驗(yàn)中和試驗(yàn)后工作正常,各項(xiàng)參數(shù)保持和初始性能一致。三大氣候環(huán)境應(yīng)力試驗(yàn)的實(shí)施和驗(yàn)證,確保了該天線在裝車后15年的耐候壽命。
天線的加速壽命試驗(yàn)對加速天線產(chǎn)品的開發(fā)周期、節(jié)省試驗(yàn)資源、降低測試費(fèi)用、提高電子零件品質(zhì)和可靠性,具有重要的意義。對于其他汽車電器零部件的可靠性試驗(yàn)也具有一定的借鑒意義。