【技术实现步骤摘要】
考虑应力松弛的电连接器接触可靠性预计方法
[0001]本专利技术涉及一种电连接器产品可靠性预计方法,具体涉及一种考虑应力松弛机理的圆形开槽接触件电连接器接触可靠性预计方法。
技术介绍
[0002]开槽接触件主要由开槽孔、插针、护套等组成,为保证开槽孔与插针间的可靠接触,生产、装配过程中需要通过收口工序使得开槽孔前端向内产生一定塑性变形,当插针插入开槽孔时,针孔间形成接触法向力和多点接触,具有接触可靠同时加工装配相对简单的特点。
[0003]接触件的应力松弛通常是指金属材料在恒定高温的承载状态下,总应变保持不变而应力随时间逐渐降低,导致接触件针孔间接触法向力下降、插拔力减小的一种现象。接触件的应力松弛主要与环境因素(温度、承载应力等)和接触件材料的材料属性有关。微观上表现为金属内部晶粒在外部承载作用下发生错位运动,导致弹性变形逐渐减小、塑形变形逐渐增大。宏观上表现为开槽接触件针孔间的接触法向力缓慢下降,开槽接触件的插拔力逐渐减小。环境温度和接触件材料的材料属性等因素都会直接影响到接触件应力松弛的速率。
[0004]圆形开槽接触件电连接器在使用过程中的多次插拔(循环应力、应变)会导致开槽接触件发生应力松弛,严重破坏电连接器的接触特性,应力松弛被认为是造成电连接器力学性能和电接触性能失效的主要原因之一。传统单纯依赖数理统计的可靠性预计方法,无法准确描述圆形开槽接触件电连接器的力学特性和接触特性在应力松弛作用下发生接触法向力下降、插拔力减小等性能退化的内在机理和规律,导致电连接器接触可靠性预计的准确性差。因此 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种考虑应力松弛的电连接器接触可靠性预计方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:步骤一:根据圆形开槽接触件电连接器设计图纸和工艺文件建立开槽接触件电连接器的数字样机模型Y=F(X),用于描述开槽接触件针孔间接触法向力X
P
输入参数X=[X
P
]与电连接器整机插拔力Y
F
输出参数Y=[Y
F
]之间的输入
‑
输出关系;步骤二:针对开槽接触件,开展考虑应力松弛机理的开槽接触件接触可靠性试验研究,通过应力松弛接触可靠性试验获得不同环境条件E、应力条件F、载荷条件L、材料参数M、结构参数C、工艺参数T组合下的开槽接触件针孔间接触法向力退化数据;步骤三:根据应力松弛接触可靠性试验数据,建立开槽接触件针孔间接触法向力的应力松弛失效物理模型X
P
=P(E,F,L,M,C,T,X
Po
,t),其中X
Po
为开槽接触件针孔间接触正压力X
P
在t=0时刻的初值,用于描述开槽接触件针孔间接触法向力X
P
在不同环境条件E、应力条件F、载荷条件L、材料参数M、结构参数C、工艺参数T组合下随时间t退化的规律;步骤四:利用开槽接触件生产过程的质量一致性信息,统计得到因材料、结构、工艺参数波动导致的开槽接触件针孔间接触法向力初值X
Po
的分布均值μ
X
和标准差σ
X
,基于蒙特卡罗随机过程理论,根据X
Po
的波动范围μ
X
±
6σ
X
,利用独立同分布的中心极限定理随机生成N组符合正态分布的批次开槽接触件虚拟样本在t=0时刻的初值X
o1
=[X
Po1
]、X
o2
=[X
Po2
]、...、X
oN
=[X
PoN
];步骤五:将步骤四构建的批次开槽接触件虚拟样本在t=0时刻的初值X
o1
=[X
Po1
]、X
o2
=[X
Po2
]、...、X
oN
=[X
PoN
]代入步骤三建立的开槽接触件针孔间接触法向力的应力松弛失效物理模型X
P
=P(E,F,L,M,C,T,X
Po
,t)中,得到批次开槽接触件针孔间接触法向力X
P
在不同环境条件E、应力条件F、载荷条件L、材料参数M、结构参数C、工艺参数T组合下随时间t退化的规律;再将上述批次开槽接触件针孔间接触法向力X
P
随时间t退化的规律代入步骤一建立的圆形开槽接触件电连接器数字样机模型Y=F(X)中,得到批次圆形开槽接触件电连接器输出特性Y=[Y
F
]在不同环境条件E、应力条件F、载荷条件L、材料参数M、结构参数C、工艺参数T组合下随时间t退化的规律,且t
i
时刻批次圆形开槽接触件电连接器虚拟样本的输出特性为Y1(t
i
)=[Y
F1
(t
i
)],
…
,Y
N
(t
i
)=[Y
FN
(t
i
)];步骤六:根据电子系统可靠工作时为圆形开槽接触件电连接器分配的整机插拔力的合格阈值,确定输出特性Y=[Y
F
]的许用应力σ=[σ
F
],利用步骤五得...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐乐,赵禹瑶,程浩,陈东旭,王紫阳,吴凯,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:
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