贮存寿命的评估方法、模型的建立方法和相关设备技术

技术编号:20566783 阅读:11 留言:0更新日期:2019-03-14 09:31
本发明专利技术涉及产品保存领域,尤其涉及一种贮存寿命的评估方法、寿命评估模型的建立方法、贮存寿命的评估设备、寿命评估模型的建立设备和存储介质。用于计算产品的贮存环境为非恒定温度时,产品的贮存寿命。本发明专利技术实施例的贮存寿命的评估方法,包括获取贮存环境温度谱,根据所述贮存环境温度谱,设定N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间;利用预存的寿命评估模型,计算每一特征温度对应的贮存寿命;获取每一特征温度对应的权重值,权重值表示对贮存寿命的影响程度;将每一特征温度的贮存寿命和权重值的乘积求和,得到所述产品的贮存寿命。从而,产品的贮存环境即使为非恒定温度,本发明专利技术实施例仍可准确计算出产品的贮存寿命。

【技术实现步骤摘要】
贮存寿命的评估方法、模型的建立方法和相关设备
本专利技术涉及产品保存领域,尤其涉及一种贮存寿命的评估方法、寿命评估模型的建立方法、贮存寿命的评估设备、寿命评估模型的建立设备和存储介质。
技术介绍
产品往往需要进行保存,例如,商家在发货前在仓库中保存产品,用户在不使用产品时,在一定环境中保存产品。而产品都有一定的使用寿命,产品所在的环境的温度对产品的使用寿命有一定的影响。其中,产品的使用寿命也称之为贮存寿命。目前,基于温度的产品贮存寿命评估方法主要是利用基于Arrhenius方程的寿命模型。Arrhenius方程表达式为:其中:V为反应率,A为比例常数,或称“频率因子”,EA为激活能,T为绝对温度,K为波尔兹曼常数。在失效机制符合Arrhenius方程且寿命分布为指数分布的条件下,常数失效率λ(T)直接与反应率V成比例,得到下述表达式:其中:D为常数。在指数寿命分布的假设条件下,平均失效时间(或称为平均寿命)L(T)为常数失效率的倒数,由此得到下述表达式:其中:C=1/D=常数。模型是基于温度的寿命评估模型,通过该模型可计算出产品在某一贮存温度下的贮存寿命。但是该模型只能对所处环境为恒定温度的产品进行贮存寿命的计算,使用场景有限。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种贮存寿命的评估方法、寿命评估模型的建立方法、贮存寿命的评估设备、寿命评估模型的建立设备和存储介质,用于计算产品的贮存环境为非恒定温度时,产品的贮存寿命。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种贮存寿命的评估方法,包括:获取贮存环境温度谱,所述贮存环境温度谱表示产品的贮存环境在预设时间段的非恒定温度;根据所述贮存环境温度谱,设定N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间,不同持续时间为所述预设时间段内的不同时间段,所述N为大于等于1的正整数;利用预存的寿命评估模型,计算每一特征温度对应的贮存寿命;获取每一特征温度对应的权重值,权重值表示对贮存寿命的影响程度;将每一特征温度的贮存寿命和权重值的乘积求和,得到所述产品的贮存寿命。可选地,所述寿命评估模型为其中,ηi表示贮存寿命,a表示预设的寿命因子,b表示预设的寿命因子,Ti表示特征温度,e表示无理数e,i表示正整数。可选地,对于每一区间信息,当在持续时间内,所述贮存环境温度谱的温度为恒定温度时,特征温度为所述恒定温度的值;当在持续时间内,所述贮存环境温度谱的温度为线性变化温度时,特征温度为所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度平均值或温度最大值;当在持续时间内,所述贮存环境温度谱的温度为非线性变化温度时,特征温度为目标温度值或所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度最大值,所述目标温度值为所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度平均值加1σ得到的值,所述σ为所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度统计值的标准差。可选地,所有特征温度对应的权重值之和等于1。可选地,特征温度对应的权重值为与特征温度属于同一区间信息的持续时间占所述预设时间段的比例;或者,特征温度对应的权重值为根据特征温度对贮存寿命的影响程度设定的值。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例还提供了一种寿命评估模型的建立方法,包括:获取初始评估模型,所述初始评估模型为基于Arrhenius方程得到的数学模型;通过加速寿命试验,由所述初始评估模型建立得到寿命评估模型,所述寿命评估模型用于根据一特征温度计算得到产品的一贮存寿命。可选地,所述初始评估模型为a和b为寿命因子,a=lnA,b=EA/K,A为常数,EA为激活能,T为热力学温度,K为波尔兹曼常数,e表示无理数e,ηi表示贮存寿命,i表示正整数;所述通过加速寿命试验,由所述初始评估模型建立得到寿命评估模型,包括:通过加速寿命试验,采用定时测试方法获得不同温度应力Ti条件下的产品失效个数;根据温度应力Ti和产品失效个数求取失效分布函数F(t,ηi);求取所述失效分布函数F(t,ηi)的似然函数L(t,ηi);将代入L(t,ηi)得到似然函数L(a,b);通过加速寿命试验数据拟合似然函数L(a,b),得到a和b的值;将计算得到的a和b的值代入得到寿命评估模型。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例还提供了一种贮存寿命的评估设备,包括:获取单元,用于获取贮存环境温度谱,所述贮存环境温度谱表示产品的贮存环境在预设时间段的非恒定温度;设定单元,用于根据所述贮存环境温度谱,设定N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间,不同持续时间为所述预设时间段内的不同时间段,所述N为大于等于1的正整数;计算单元,用于利用预存的寿命评估模型,计算每一特征温度对应的贮存寿命;获取单元,用于获取每一特征温度对应的权重值,权重值表示对贮存寿命的影响程度;求和单元,用于将每一特征温度的贮存寿命和权重值的乘积求和,得到所述产品的贮存寿命。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例还提供了一种寿命评估模型的建立设备,包括:获取单元,用于获取初始评估模型,所述初始评估模型为基于Arrhenius方程得到的数学模型;建立单元,用于通过加速寿命试验,由所述初始评估模型建立得到寿命评估模型,所述寿命评估模型用于根据一特征温度计算得到产品的一贮存寿命。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例还提供了一种存储介质,其内存储有处理器可执行指令,所述指令由一个或一个以上处理器加载,以执行如上所述的贮存寿命的评估方法,或者如上所述的寿命评估模型的建立方法。本专利技术实施例中,获取贮存环境温度谱,其中,贮存环境温度谱表示产品的贮存环境在预设时间段的非恒定温度。然后,根据贮存环境温度谱,设定N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间,不同持续时间为预设时间段内的不同时间段,N为大于等于1的正整数。跟着,利用预存的寿命评估模型,计算每一特征温度对应的贮存寿命。获取每一特征温度对应的权重值,权重值表示对贮存寿命的影响程度。从而,将每一特征温度的贮存寿命和权重值的乘积求和,得到产品的贮存寿命。这样,本专利技术实施例通过将产品所在的贮存环境的贮存环境温度谱设定为N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间,从而实现了将非恒定温度离散化,并使用具体的特征温度进行表示。通过寿命评估模型,计算特征温度对应的贮存寿命,以及获取特征温度对应的权重值后,贮存寿命和权重值的乘积之和,即为产品的贮存寿命。从而,产品的贮存环境即使为非恒定温度,本专利技术实施例仍可准确计算出产品的贮存寿命。附图说明图1为本专利技术一实施例提供的一种寿命评估模型的建立方法的流程图;图2为本专利技术另一实施例提供的一种寿命评估模型的建立方法的流程图;图3为本专利技术另一实施例提供的一种贮存寿命的评估方法的流程图;图4为图3所示实施例涉及的一种区间划分示意图;图5为本专利技术另一实施例提供的一种贮存寿命的评估设备的结构示意图;图6为本专利技术另一实施例提供的一种寿命评估模型的建立设备的结构示意图。具体实施方式为了更清楚地说明本专利技术,下面结合优选实施例和附图对本专利技术做进一步的详细说明。附图中相同的部分以相同的标记表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本专利技术的保护范围。如图1所示,本专利技术实施例提供了一种寿命评估模型的建立方法,该方法包括:步骤101:获取初始评估模型。其本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种贮存寿命的评估方法,其特征在于,包括:获取贮存环境温度谱,所述贮存环境温度谱表示产品的贮存环境在预设时间段的非恒定温度;根据所述贮存环境温度谱,设定N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间,不同持续时间为所述预设时间段内的不同时间段,所述N为大于等于1的正整数;利用预存的寿命评估模型,计算每一特征温度对应的贮存寿命;获取每一特征温度对应的权重值,权重值表示对贮存寿命的影响程度;将每一特征温度的贮存寿命和权重值的乘积求和,得到所述产品的贮存寿命。

【技术特征摘要】
1.一种贮存寿命的评估方法,其特征在于,包括:获取贮存环境温度谱,所述贮存环境温度谱表示产品的贮存环境在预设时间段的非恒定温度;根据所述贮存环境温度谱,设定N个区间信息,每一区间信息包括一特征温度和一持续时间,不同持续时间为所述预设时间段内的不同时间段,所述N为大于等于1的正整数;利用预存的寿命评估模型,计算每一特征温度对应的贮存寿命;获取每一特征温度对应的权重值,权重值表示对贮存寿命的影响程度;将每一特征温度的贮存寿命和权重值的乘积求和,得到所述产品的贮存寿命。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述寿命评估模型为其中,ηi表示贮存寿命,a表示预设的寿命因子,b表示预设的寿命因子,Ti表示特征温度,e表示无理数e,i表示正整数。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对于每一区间信息,当在持续时间内,所述贮存环境温度谱的温度为恒定温度时,特征温度为所述恒定温度的值;当在持续时间内,所述贮存环境温度谱的温度为线性变化温度时,特征温度为所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度平均值或温度最大值;当在持续时间内,所述贮存环境温度谱的温度为非线性变化温度时,特征温度为目标温度值或所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度最大值,所述目标温度值为所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度平均值加1σ得到的值,所述σ为所述贮存环境温度谱在持续时间内的温度统计值的标准差。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所有特征温度对应的权重值之和等于1。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,特征温度对应的权重值为与特征温度属于同一区间信息的持续时间占所述预设时间段的比例;或者,特征温度对应的权重值为根据特征温度对贮存寿命的影响程度设定的值。6.一种寿命评估模型的建立方法,其特征在于,包括:获取初始评估模型,所述初始评估模型为基于Arrhenius方程得到的数学模型;通过加速寿命试验,由所述初始评估模型建立得到寿命评估模型,所述寿命评估模型用于根据一特征温...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩朝
申请(专利权)人:北京电子工程总体研究所
类型:发明
国别省市:北京,11

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