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登錄熱力可靠性分析的案例
Ansys在芯片/封裝結構熱力可靠性方案
封裝結構的熱力可靠性方案
Influence of flip-chip attachment process on IC
Moisture Diffusion\Moisture Stress
Thermal Cycling\Thermal Stresses
Solder Joint Reliability
Shock Analysis
Drop Test
Crack Initiation and Crack Growth
Multi-physics Reliability
Warpage Analysis
Model import
Thermal
Stress
Stress and Strain Analysis of Solderball
Additional Solution for the fatigue performance of solderball
3DIC熱力設計解決方案
深圳市優飛迪科技有限公司成立于2010年,是一家專注于產品開發平臺解決方案與物聯網技術開發的國家級高新技術企業。
展開 [可靠性軟件介紹]可靠性、維修性和安全性工程設計分析Isograph
Isograph 軟件的一個顯著特性就是將各軟件工具的功能、設計分析信息、分析流程等有機地集成在一起。
功能集成
Isograph 軟件集成了以下可靠性、維修性、綜合保障分析工作內容:
※ Reliability Prediction -可靠性預計
※ Maintainability Prediction -維修性預計( MTTR 預計)
※ Reliability Block Diagram -可靠性框圖
※ FMEA / FMECA -故障模式、影響及危害性分析
※ Fault Tree Analysis -故障樹分析
※ Event Tree Analysis -事件樹分析
※ Markov Analysis -馬爾可夫過程分析
※ Reliability-Centred Maintenance -以可靠性為中心的維修工作分析
※ Hazop Analysis -風險性及可行性分析
※ Weibull Analysis -威布爾故障數據分析
※ LccWare -壽命周期費用分析
※ AvSim -高級仿真分析
項目集成
※ 系統、分系統、設備、部件、組件、元器件的統一分析和管理
※ 支持工程項目的分離與合并
※ 自動實現產品中各層次單元的數據傳遞關系
※ 最大限度地保證可靠性設計分析工作與產品研制狀態的一致性
數據集成
※ 通過數據共享和數據鏈接技術實現數據集成
※ 軟件內部的數據鏈接由系統自動實現
※ 軟件與外部接口的數據鏈接由用戶自由指定
展開 [可靠性軟件介紹]可靠性維修性綜合分析軟件包Relex
Relex Studio平臺用于產品的可靠性定性、定量分析及可靠性設計。該軟件集成了國內外現有的最新的可靠性設計分析技術,直接針對產品設計原理進行分析,通過分析結果的及時反饋指導產品設計,從而在研制階段提高產品的固有可靠性,以達到提高產品質量的目的。此外,Relex Studio平臺同時集成了維修性分析、保障性分析、故障數據管理系統和試驗數據評估等功能,方便企業在統一平臺下統一開展自己的系統工程工作,并建立經驗數據庫。
展開 [可靠性軟件介紹]可靠性分析軟件ITEM
ITEM ToolKit是ITEM軟件公司推出的新一代高度集成的可靠性工程軟件,是當前軟件開發的最新技術與當前最先進的可靠性、可用性、維修性、安全性和測試性分析理論相結合的產品。高度集成化、靈活性和面向對象的結構使ITEM ToolKit的功能更強大,更易于使用。
ITEM ToolKit既適用于電子產品又適用于機械產品和機電一體化產品,尤其是大型復雜系統的可靠性分析和優化。同時跟蹤和集成了最新的、極其豐富的電子元器件庫、集成電路庫和非電器件庫。

[可靠性軟件介紹]結構可靠性分析軟件NESSUS
NESSUS是一個模塊化的結構/機械零部件和系統的概率分析的軟件系統。NESSUS采用了最新的概率算法和通用數字分析方法以計算工程系統的概率響應和可靠性??梢苑抡尕摵伞⒉牧咸匦浴缀?、邊界條件和初始條件的隨機性。也能使用許多確定性的建模工具,如有限元,邊界元,爆炸流體動力學,和自定義的Fortran子程序。
NESSUS提供了強大的功能和圖視化界面,并經過成千上萬的工程問題測試。
NESSUS最初是由美國的西南研究院(SWRI)為NASA進行航天飛機發動機的主要零部件的概率分析而開發的工具。其后SWRI不斷地進行開發并在不同的領域應用NESSUS軟件解決工程問題,包括航天結構,汽車結構,生物機構,氣體透平機械,地質力學,核廢料包裝,海洋平臺結構,管線和轉子動力學等。為完成分析,該軟件還與許多著名的第三方和商業分析軟件具備接口。
展開 [可靠性軟件介紹]電力系統可靠性分析軟件REBULK
電力系統可靠性分析軟件REBULK2.0是合肥工業大學電氣工程學院電力系統及其自動化研究所,在國家攀登計劃、國家自然科學基金、安徽省自然科學基金等重點科研項目支持下研制完成。該軟件基于現代電力系統安全經濟理論,對包括發電和輸電系統的組合電力系統安全性能進行分析,近年來先后通過4個IEEE國際標準測試電網、1個省級電網、2個市級電網的檢驗,充分證實了其正確性和實用性,軟件性能達到國內領先水平。
REBULK的研究對象包括發電機、變壓器、輸電線路、斷路器、繼電保護、重合閘等幾乎所有一、二次元件,重點考慮了發電機的計劃檢修停運及備用、故障停運、降額運行、升壓變故障,輸電線路的開路、瞬時性短路、永久性短路、線路間的相關故障和共同模式故障、主保護、后備保護和自動重合閘的動作性能,單母線、單母分段、雙母線、角型母線、3/2母線的動作原則、母線短路和開路故障、以及角形接線的故障導致的電站節點的分裂運行,考慮了斷路器的拒動、誤動、以及因絕緣損壞等發生的對地短路或活動性故障。
考慮負荷點降壓變的故障的影響,并綜合考慮負荷預測的不確定性及節點負荷間的相關性,采用聚類方法、概率抽樣和隨機波動的負荷模型模擬地區和系統的負荷。
當系統發生故障和異常運行狀態時,對電廠進行再調度,以滿足用戶需求;因安全需要不得不切負荷時,在滿足安全約束條件下提供以下調度原則,用戶可以選擇使用:系統切負荷量最小;發電成本最??;停電損失費用最??;考慮距離加權切負荷,即距故障點越近的節點切負荷值越大,越遠切負荷值越??;考慮有功功率的合理分配,即各負荷點可斷電負荷(三級負荷)先承擔功率缺額之后再作調整。
在全面真實地模擬了系統的運行特性的基礎上,REBULK分析軟件為電力規劃和運行部門提供了研究電網的大量安全分析指標,找出制約網絡的薄弱環節,提出有效的改進措施。
展開 [可靠性軟件介紹]系統故障樹可靠性分析軟件CAFTA
CAFTA是一套用于系統可靠性預測分析的專業工具軟件系統,由CAFTA、FDA、Safety三部分共同構成。
CAFTA以系統故障樹為可靠性分析模型,采用了面向對象設計技術思想,順應圖形化建模的發展趨勢,以蒙特卡羅方法作分析手段,將故障樹可靠性模型的數據管理、分析運算、運算結果分析以及數據的安全管理等功能都集成在一個圖形化的操作平臺上。
CAFTA系統可實現對包含多態事件的單調或非單調系統的可靠性預測分析任務,它所支持12種如與門或門異或門等常見的邏輯門模型,涵蓋了可靠性分析中大部分的應用,滿足工程實際所需。
系統特點
l 一體化的數據管理和操作平臺
2 圖形化的數據管理方式
3 具有智能特征的的多類型數據管理
4 多樣性的數據分析手段
5 安全的數據保密措施
展開 電路失效分析、可靠性、穩定性測試
隨著電子電器行業的不斷發展,消費者水平也在不斷提升,人們已經不僅僅滿足于產品的外觀和功能,電子電器產品的可靠性已成為產品質量的重要部分。 RTS.LTD 可靠性測試能幫助電子電器制造企業盡可能地挖掘由設計、制造或機構部件所引發的潛在性問題,在產品投產前尋找改善方法并解決問題點,為產品質量和可靠性做出必要的保證。
電路失效分析、可靠性、穩定性測試.doc
MBSE: 基于 SysML 的載人登月可靠性安全性需求分析
但不同于其他通用需求,可靠性安全性分析多是基于系統的異常行為,其與系統正向設計的區別不僅在于模型上,在開展方法上也有很大差異。為了便于實現可靠性安全性分析與系統設計一體化,需要將可靠性安全性需求提取出來,在進行需求推導的同時,也逐步開展可靠性安全性需求的捕獲與定義。
針對可靠性等這類系統非功能性的屬性,RUP 方法對此進行了區分[7],在系統設計的初始階段就將系統需求分為了用于捕獲系統功能性的需求和覆蓋系統非功能屬性的需求,如可靠性安全性需求,使可靠性安全性分析盡早融入到 MBSE 之中。此外,在最新的 Magic Grid 方法論之中[10],也將可靠性安全性分析考慮其中,即在方案矩陣表中最后一列增加可靠性安全性分析,使每一層的設計都有對應的可靠性安全性分析的介入,驗證初始需求, 指導系統設計。
從目前基于模型的可靠性安全性分析方法的發展和實際工程需要來看,可靠性安全性分析需要與系統正向設計同步,即從需求分析起開展,但又必須有所區別,使可靠性安全性分析作為 MBSE 中的一個重要組成部分,在依賴 MBSE 設計過程的基礎上也能夠獨立進行。
展開 workbench DX(隨機有限元、可靠性、穩健性)有限元分析學習資料匯總 ¥20
workbench DX(隨機有限元、可靠性、穩健性)有限元分析學習資料匯總. 包含軟件操作和理論部分(碩博士畢業論文)。學習完這兩部分差不多就掌握了。
缺少部分在另外一個帖子
采用ANSYS分析軟件的可靠性分析方法及實例!
隨著數值模擬技術的飛速發展,可利用概率有限元法進行結構可靠性分析軟件也有不少,以ANSYS分析軟件為例,基于概率有限元的結構可靠性分析的具體運算方法和步驟。
ANSYS分析軟件的結構可靠性分析主要可以解決以下問題:
① 根據輸入參數的不確定性計算結果變量的不確定程度;
② 確定由于輸入參數的不確定性導致結構失效的概率數值;
③ 已知容許失效概率確定結構行為的榮幸范圍,如最大變形、最大應力等;
④ 判斷對輸出結果和失效概率影響最大的參數,計算輸出結果相對于輸入參數的靈敏度;
⑤ 確定輸入變量、輸出結果等設計參數間的相關系數。
結構可靠性分析在ANSYS中主要由生成分析文件、可靠性分析和可靠性結果輸出三個階段組成。其中,生成分析文件是整個分析過程中至關重要的一環,可靠性分析階段通過重復執行分析文件來完成可靠性分析的循環。因此,必須保證分析文件的正確性和完整性。
生成分析文件階段
生成分析文件主要由初始化模塊、前處理模塊、求解模塊、后處理模塊組成。初始化模塊主要對實體對象、分析對象進行參數化設定并賦以初值。前處理模塊即實體建模階段,包括模型的生成,輸入單元類型、實常數、彈性模量、泊松比、載荷等參數,網格劃分等過程。必須注意的是,進行結構可靠性分析必須采用參數化建模。后處理模塊主要是提取相應的計算結果,將值賦給指定的輸入參數和輸出參數。
可靠性分析階段
可靠性分析階段的主要內容包括指定分析文件,選擇和定義分析的輸入、輸出變量,確定各變量服從的分布類型、分布函數及其參數,指定輸出結果變量,選擇分析方法和工具,執行分析循環和保存分析結果。
展開 
機械零件可靠性分析的參數靈敏度分析
參數靈敏度分析
機械強度 2003年 06期-機械零件可靠性分析的參數靈敏度分析.pdf
可靠性分析
(16)生成優化分析文件:UtilityMenu->File->Write DB Log File,打開Write DB Log對
話框,在Write DBLog to編輯欄中輸入“beam.lgw”,單擊OK關閉對話框。
2)可靠度分析
(1)進入可靠度分析處理器:MainMenu->Prob Design.指定分析文件:Main Menu->Prob Design ->Assign,得到Assign Analysis File對話框,選樣beam.lgw,單擊OK。
(2)定義隨機輸入變量:MainMenu->Prob Design->Random Input,得到Random Input Variables對話框。單擊Add,出現Define aRandom Variables對話框,在Name列表框中選擇E,在TYPE列表框中選擇Gauss GAUS,單擊0K,出現Quantify Gaussian Distribution對話框,在MEAN和SIGMA中分別輸入“3.0E7”和“100000”,單擊OK;在Random Input Variables對話框中單擊Add,出現Define a Random Variables對話框。在Name列表框中選擇F,在TYPE列表框中選擇Gauss GAUS,單擊OK,出現QuantityGaussian Distribution
對話框:在MEAN和SIGMA中分別輸入“-50”和“10”,單擊OK,單擊Close關閉Designvariables對話框。
(3)定義隨機輸出變量:MainMenu->Prob Design->Random Output,得到Random Output Parameters對話框。
展開 [推薦]利用Ansys的概率分析功能實現結構的可靠性分析
在交互方式下,首先利用確定性分析方法建立模型、加載、求解、提取結果,然后用寫入日志文件命令,把所做的操作寫入一個文本文件中,然后對文本文件進行修改,去掉/BATCH、/CLEAR等命令行,把輸入變量和結果的輸出變量定義為參數的形式,然后在文件尾利用FINISH命令結尾。
2.2 進入概率分析模塊,選定分析文件
2.3 聲明輸入輸出變量
a.聲明所有的輸入變量和它們所屬的分布類型以及分布參數;
b.聲明所有的輸出變量。
2.4選擇概率分析方法
在利用Ansys進行概率分析時可以有兩種方法,蒙特卡洛模擬法和響應面方法。如果選擇蒙特卡洛方法,還要選擇循環的次數。
2.5運行概率分析
2.6查看概率分析的結果
在概率分析中,可以查看統計分析結果、趨勢分析結果,還可以直接形成報告。在統計分析結果中可以看到每個樣本的計算結果、輸出變量的分布函數曲線、變量在某一數值的概率或某一概率下變量的數值范圍。趨勢分析結果中可以看到各變量的敏感性、相關矩陣等,直接形成報告可以直接形成分析結果和分析過程的HTML格式的報告。
3.用Ansys進行可靠性分析
在可靠性分析中,假設極限狀態函數為:
Z=g(X)=f(x1,x2,…,xn)
其中,X為所有不確定量組成的向量。
g(X)≤0為失效狀態。
由可靠性理論可知,求一個結構的可靠度就是求極限狀態函數g(X)大于0的概率。所以,可以利用Ansys的概率分析功能,計算g(X)大于0的概率,就得到了結構的可靠度。
4. 可靠性分析應用實例
4.1問題的描述
如圖1所示,分析一個扳手的使用可靠性,假設扳手在使用時,圖中所有標a的點固定不動,在b處施加力F。
展開 磁力泵運行可靠性分析
以下從各種因素對磁力泵操作要求進行分析,找出各種條件下適合泵運轉的最佳操作,保證磁力泵運轉可靠。
1.1吸入條件與進、出口壓差對磁力泵運行可靠性的影響
泵房使用的磁力泵為兩種,功率不同,都為離心式磁力驅動泵,軸承潤滑冷卻方式為輸送的輕烴產品自潤滑,由于輕烴產品自身潤滑性能較差,易氣蝕,而保證軸承潤滑冷卻良好是機泵正常使用的重要因素,因此機泵的吸入條件,進、出口壓差對機泵運行至關重要。
1.1.1吸入條件對磁力泵運行可靠性的影響
液化氣泵房使用的磁力泵為單吸單級泵,這類泵對防止機泵氣蝕要求較高,在冬季使用過程中,由于液化氣壓力較低,溫度較低,泵吸入條件相對較差,會導致機泵易氣縛和氣蝕,啟動困難。因此,在冬季使用時,一定要注意機泵操作和裝車操作的協調,注意保證以下幾點:
?。?)在機泵啟動前,一定要充分排氣,并充分灌泵,使磁力泵內各部件尤其是軸承完全冷卻后,再啟動磁力泵。
?。?)啟動磁力泵和裝車的過程盡量協調好,盡量保證磁力泵在裝車過程不間斷運轉;因為冬季停泵后再啟動時,由于吸入條件差,軸承經過一段時間運轉后溫度升高,罐車此時壓力與儲罐壓力已均衡,灌泵操作不方便,啟泵過程油品在泵內溫度高處極易汽化,會造成啟泵困難。
?。?)如果必須間歇啟停,考慮節能環保及啟泵需要,建議裝車時預留1-2節空槽車,滿足重新啟泵時灌泵及軸承冷卻需要。
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