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環試數據庫·名詞術語
點擊次數:2986 更新時間:2012-05-02

環試數據庫·名詞術語


1.通用術語
1.1試驗
一項完整的環境試驗操作順序,通常包括:
a.預處理(必要時);
b.初始檢測(必要時);
c.條件試驗;
d.恢復;
e.后檢測。
注:在條件試驗和(或)恢復期間可能要求中間檢測。
1.2預處理
為消除或部分抵消試驗樣品以前經歷的各種效應,在條件試驗前對試驗樣品所做的處理。
1.3初始檢測高低溫試驗箱
在預處理之后,條件試驗之前對試驗樣品的電性能、機械性能和外觀進行的檢查和測量。
1.4條件試驗
把試驗樣品暴露到試驗環境中,以確定這種環境條件對試驗樣品的影響。
1.5恢復
在條件試驗之后,后檢測之前為使試驗樣品的性能穩定所做的處理。
1.6后檢測
在恢復之后對試驗樣品的電氣性能、機械性能和外觀所進行的檢測和測量。
1.7試驗樣品
要進行環境試驗的產品的樣本,包括使該產品功能完整的任何輔助部件和系統,如致冷、加熱和機械減震器(隔震器)等。
1.8相關規范
產品或材料要滿足的一組技術要求及用來判定這些要求是否被滿足的檢測的方法。
1.9嚴酷等級
試驗樣品進行條件試驗所用的一組參數值。
1.10綜合試驗
兩種或多種試驗環境同時作用于試驗樣品的試驗。
1.11組合試驗
把試驗樣品依次連續暴露到兩種或多種試驗環境中的試驗。
注:①各次暴露之間的時間時隔可能對試驗樣品有顯著影響,應準確地予以規定。
②各次暴露之間一般不進行預處理、恢復和穩定。
③檢測工作通常在*次暴露前和后暴露結束后進行。
1.12試驗順序
試驗樣品被依次暴露到兩種或兩種以上試驗環境中的順序。
注:①各次暴露之間的時間間隔通常對試驗樣品不產生明顯影響。
②各次暴露之間通常要進行預處理和恢復。
③通常在每次暴露之前和之后進行檢測,前一項暴露的后檢測就是下一項暴露的初始檢測。
1.13基準大氣高低溫試驗箱
溫度為20℃、氣壓為101.3kPa的大氣。
1.14仲裁測量
在推薦的周圍大氣條件范圍內測量未能獲得令人滿意的結果且未知把大氣條件的敏感參數調整到標準基準大氣參數值的校正系數時,在精密控制的大氣條件下所進行的重復測量。
2.沖擊、振動和穩態加速度
2.1重力加速度
由地球引力引起的標準加速度,其值隨海拔高度和地球緯度而變。
注:在環境試驗中,其值圓整為10m/s2。
2.2臨界頻率
由于振動導致試驗樣品的性能異?;颍ê停┝踊换虍a生機械共振和(或)其他響應效應如震顫的頻率。
2.3交越頻率
振動特征量由一種關系變為另一種關系時的頻率,如試驗的振幅或方均根值(r.m.s)由恒定位移-頻率函數關系變為恒加速度-頻率函數關系的頻率。
2.4阻尼
描述系統中大量能量耗散機理的常用術語,實際上,阻尼取決于許多參數如結構系統、振動模式、應變、作用力、速度、材料和接口滑移量等。
2.4.1臨界阻尼
使一位移系統無擺動地返回其起始位置的小粘性阻尼。
2.4.2阻尼比
在一粘性阻尼系統中實際阻尼與臨界阻尼之比。
2.5失真度

 

失真度
式中:a1——驅動頻率的加速度方均根值;
atot——外加加速度的總的方均根值(包括的值a1)
2.6固定點高低溫試驗箱
試驗樣品與安裝夾具、振動臺或沖擊臺臺面相接觸的部分,樣品在該點被固定。
注:如一部分真正的安裝結構被用作夾具,則將固定點看作是安裝結構的一部分而不是試驗樣品的一部分。
2.7測量點
可獲得指導試驗用數據的特定點。分為檢查點和基準點兩種。
注:為評價試驗樣品的性能,可在試驗樣品某些點進行測量,但不能把這些點看作是測量點。
2.7.1檢查點
位于夾具、振動臺、沖擊臺或試驗樣品上接近固定點的測量點。在任何情況下,檢查點都與夾具、振動臺或試驗樣品剛性連接。
2.7.2基準點
由檢查點選出、其信號用來控制試驗以滿足標準要求的點。
2.8優先試驗軸
與試驗樣品弱軸相對應的三個互相垂直的軸。
2.9正弦拍頻
由較低頻率正弦波調制的單一頻率連續正弦波。一個正弦拍頻的周期是調制頻率周期的一半。
2.10調制頻率
調制試驗頻率的頻率。
2.11試驗頻率
試驗進行期間激勵試驗樣品的頻率。
2.11.1預定試驗頻率
相關規范規定的振動頻率。
2.11.2研究試驗頻率
由研究振動特性得到的需對試驗樣品進行試驗的頻率。
2.12掃頻循環
在每一方向上橫越規定的頻率范圍一次,如1Hz-35 Hz-1 Hz。
2.13時間歷程
作為時間函數的加速度、速度或位移的記錄。
2.14合成時間歷程
人工模擬產生的、其響應頻譜包絡要求的響應頻譜的時間歷程。
2.15時間歷程的主要部分
從曲線達到大值的25%的時間到后一次下降25%的時間的這部分時間歷程。
2.16振動器
用來產生或維持機械振動的單自由度系統。
2.17響應譜
一族具有規定阻尼比的單自由度系統在給定輸入激勵下的大響應曲線圖。
2.18試驗響應譜
用分析法或頻譜分析裝置從振動臺臺面的真實運動得到的響應譜。
2.19零周期加速度
響應譜的加速度的高頻漸近值。
注:由于零周期加速度代表加速度的大峰值,因而具有實際意義。
2.20高應力循環
導致試驗樣品產生疲勞應力值的響應循環。
2.21振動周期
周期振動中,同一物理量的相同值重復出現的短時間間隔。
2.22振動頻率
周期振動中,單位時間內相同的振動量值重復出現的次數。
2.23角頻率(圓頻率)
單位時間內的弧度數、等于頻率乘以2π。
2.24位移幅值
正弦振動中位移的大值。
2.25速度幅值
正弦振動中速度的大值。
2.26加速度幅值
正弦振動中加速度的大值。
2.27復合振動
由頻率不同的簡諧振動合成的振動。
2.28方均加速度
給定時間間隔T內,加速度變量X(t)的方均值。用下式表示:
                                     
2.29方均根加速度
給定時間間隔T內,加速度變量X(t)的方均根值。用下式表示:

                                     
2.30推力
振動臺或激振器所產生的動力大值。
2.31空載大加速度
振動臺空載時臺面中心點所能達到的大加速度值。
2.32滿載大加速度
振動臺滿負載時臺面中心點所能達到的大加速度值。
2.33臺面位移幅值均勻度
描述振動臺臺面各點位移幅值不均勻性的參數。按下式計算:

                                        
式中:A——同次測量中,中心點的位移幅值;
——同次測量中,中心點位移幅值對各點位移幅值大偏差的值。
2.34臺面加速度幅值均勻度,
描寫振動臺臺面各點加速度幅值不均勻性的參數。按下式計算:

                                          
式中:a——同次測量中,中心點的加速度幅值;
——同次測量中,中心點加速度幅值對各點加速度幅值大偏差的值。
2.35橫向振動
垂直于主振方向的振動,用百分數表示。
2.36壓電加速度傳感器
利用壓電效應,使其輸出的電量和所承受的加速度成一定單值關系的傳感器。
2.37傳感器電壓靈敏度
傳感器受單位機械量作用后得到的電壓輸出量。
2.38傳感器電荷靈敏度
傳感器受單位機械量作用后所得到的電荷輸出量。
2.39試驗量值
試驗波的大峰值。
3.氣候試驗
3.1自由空氣條件
無限大空間內的條件,在該空間內,空氣的運動只受散熱試驗樣品本身的影響,試驗樣品輻射的能量由周圍空氣全部吸收。
注:理論上,本定義不能用于直接輻射加熱的試驗樣品,但實際上也可用于直接輻射加熱試驗樣品的場合。
3.2散熱試驗樣品
在自由空氣條件和試驗用標準大氣條件規定的大氣壓力(86~106kPa)下,在溫度穩定后測得的表面熱點溫度與環境溫度之差大于5℃的試驗樣品。
3.3非散熱試驗樣品
在自由空氣條件和實驗用標準大氣條件規定的大氣壓力(86~106kPa)條件下,在溫度穩定后測得的表面熱點溫度與環境溫度之差小于5℃的試驗樣品。
3.4環境溫度
3.4.1非散熱試驗樣品的環境溫度
非散熱試驗樣品周圍空氣的溫度。
3.4.2散熱試驗樣品的環境溫度
在自由空氣條件下,散熱試驗樣品周圍可忽略其散熱影響處的空氣的溫度。
注:實際上,環境溫度是采用在試驗樣品之下0~50mm的一個水平面上距試驗樣品一m處或在試驗樣品與試驗箱(室)內壁之間距離的一半處(或者以小者為準)的溫度平均值作為環境溫度。
3.5表面溫度(殼體溫度)
在試驗樣品表面規定點(一個或多個)上測得的溫度。
3.6試驗箱(室)
是指一個封閉體或空間,其中某部分能達到規定的試驗條件。
3.7工作空間
試驗箱(室)中能將規定的試驗條件維持在規定的容差范圍內的那一部分空間。
3.8溫度穩定
試驗樣品各部分的溫度與其后溫度之差在3℃(或相關規范規定的其他值)以內時的狀態。
注:1)非散熱試驗樣品的后溫度就是放置有試驗樣品的試驗箱當時的平均溫度。散熱試驗樣品的后溫度需要重復測量,以確定溫度變化3℃(或相的其他關規范規定的其他值),當相鄰兩段時間間隔之比大于1.7時,則認為達到了溫度穩定狀態。
2)當試驗樣品的熱時間常數小于在給定溫度中暴露的持續時間時,則不需要測量;當試驗樣品的熱時間常數與暴露持續時間為同一數量時,則應進行檢查,以確定a).非散熱試驗樣品是否處于放置試驗樣品的平均溫度范圍內;b).對散熱試驗樣品,重復測量溫度變化3℃(或相當規范規定的其他值)所需要的時間間隔,確定相鄰兩段時間間隔之比是否大于1.7。
3)實踐中,或許不可能直接測量試驗樣品的內部溫度,此時,可測量某些與溫度有已知函數關系的其他參數進行檢查。
3.9凝露
試驗樣品的表面溫度低于周圍空氣的露點溫度時,水蒸氣在該表面上析出的現象,即水由汽態轉變為聚集的液態。
3.10吸附
試驗樣品的表面溫度高于空氣露點溫度時,水氣分子附著在試驗樣品表面上的現象。
3.11吸收
水分子在材料內的聚集。
3.12擴散
由分壓力差引起的水分子穿過材料遷移的現象。
注:擴散導致分壓力平衡,流動(如分子穿過足夠大縫隙時形成的粘滯流或層流)終導致總壓力平衡。
3.13呼吸
由溫度變化引起的空腔內的空氣與空腔外的空氣之間的交換現象。

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