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文档简介

1、个人收集整理-ZQ航天电连接器及其组件失效分析摘要:介绍了航天电连接器及其组件失效分析中初步分析.详细分析.故障假设和最终鉴定四个阶段地内容及方法.阐述了断路.接触不良.瞬断.绝缘不良.短路.误配线.固定不良和密封不良等常见失效模式和失效机理.给出了失效分析地程序和假设干检验方法.关键词:航天电连接器;组件;失效分析;程序引言航天电连接器及其组件是航天系统工程重要地配套接口元件,它们广泛应用于各个系统和部位,提供信号和能量地传输.只要其中某个接点出现故障,就可能导致整个系统地失效.在航天电连接器及其组件出现失效故障后,应分析其发生原因,并在此根底上归纳失效模式和机理.通过失效分析,不仅可找出此

2、类器件常见失效地原因,为提升设计可靠性和强化生产工艺过程限制提供条件,并且可为修订和制订技术标准.规程及标准提供重要依据.失效分析对保证航天电连接器及其组件地质量与可靠性有重要地作用,因此越来越受到人们地关注和重视.为此,本文对航天电连接器及其组件地失效分析问题进行了探讨程序与方法失效分析涉及设计.材料.冷热加工工艺.装配及使用维护包括存放使用环境条件等多方面,其主要过程如下图.图失效分析程序初步分析其任务是通过失效故障调查.外观检查等,确定失效位置和特征并估计失效模式,初步了解失效原因.分析时应对相关器件地使用环境.制造工艺过程和失效故障历史进行调查.失效故障调查了解所用材料及其冷热加工工艺

3、操作情况和设计图纸文件.产品标准如电性能.力学性能.工作温度.湿度和环境介质等要求,以及装配质量和有关存放.使用.维护等历史记录.假设故障涉及被插合连接器及其组件,那么还应扩大调查范围外观检查为预防引入新地人为失效,失效分析必须遵循先外观后内部,先整体后局部,先非破坏性后破坏性地程序.即先用肉眼或低倍放大镜.实体显微镜等仔细观察发生接触不良断路.瞬断或接触电阻超差等或绝缘不良绝缘电阻超差.短路.火花放电或击穿等部位零件地外貌特征,观察金属零件外表是否有弯曲变形.开裂或裂纹扩展,非金属零件外表是否有金属多余物.污损.外表烧蚀放电等痕迹,以初步判断连接器使用过程中地受力和通电状态,推断导致失效地原

4、因.详细分析综合利用如层层剥皮.推理演绎.故障树分析等各种失效分析方法,以及试验方法和分析技术进行仔细分析,彳#出初步结论.实物外观检查观察失效部位地外貌特征,记录最重要地特征.对发生内部击穿地绝缘体,必要时可解剖失效部位,再进行外观检查分析.无损检测用磁粉.渗透.超声.射线等无损检测方法,分析失效部位相关零件地外表及内在缺陷,观察内部零件地结构组成和相对位置等.裂纹断口分析材质不良或热处理质量限制不当,会造成电连接器锁紧装置中弹簧.压簧等弹性零件脆断和疲劳破坏等失效.对此类故障常先用肉眼或低倍放大镜进行宏观观察,以确定断裂位置和裂纹扩展方向,然后依次增大观察倍数,用光学或电子显微镜观察断口形

5、貌分析断裂性质和原因时,必须同时进行低倍宏观分析和高倍观察微观分析采用光学.电子显微镜等对失效零件进行显微组织分析,观察材料质量,如检查断口边沿或裂缝内是否存在氧化物或其他夹杂,裂缝两侧有无脱碳,表层有否过烧.氧化.腐蚀个人收集整理-ZQ和外表脱碳,晶粒大校显微组织是否正常有无有害相析出等,以及裂纹分布等.必要时可采用射线结构分析或其他相分析方法.化学分析用化学光谱分析等方法鉴定相关零件材料包括镀层成分.厚度和结构是否符合设计工艺要求.必要时可进行微量有害元素分析和微区电子探针分析,以配合相分析工作.电性能检测采用导通和绝缘电阻等电性能检验方法,验证失效部位和模式是否属实.在进行此类验证时,决

6、不能加重或改变原有地失效特征 力学性能试验根据产品标准规定,采用相应地力学性能试验设备,对发生失效地同一批次连接器及其组件进行接触件地单孔别离力.接触件在绝缘体上地保持力和位置.绝缘体在外壳上地保持力和位置.连接器组件地电缆拉脱力.连接器地耐力矩等试验,以验证相关零件地力学性能是否符合要求,剔除发生失效地不合格品失效原因假设归纳整理初步和详细分析地结果,列出要素和证据,对失效机理和原因作出假设,并补充数据.最终鉴定在上述分析地根底上完成失效分析报告如有条件,可进行重现失效故障地验证试验.失效分析报告主要内容为:来样简历记录失效产品地使用历史和环境条件,以及失效部位地外貌特征;观察试验描述采用各

7、种失效分析手段和试验方法进行详细观察试验地结果;分析意见运用各种逻辑方法,对失效模式和机理进行分析;结论对失效故障分析作最终鉴定;改良建议提出预防发生类似失效地举措.常见失效模式及机理航天电连接器及其组件地常见失效故障主要有:断路产生断路地原因很多,如设计选材不合理或热处理工艺质量差,插孔材料硬脆造成插孔簧片断裂,或插孔材料太软造成插孔松弛;胶接工艺质量差,插孔与插针插合部位粘有多余胶液;装配工艺质量差,二次锁紧装置装配不到位;生产过程中导线线芯因剥线操作不当或受机械损伤而断裂;压接孔与导线线径不匹配.压接钳使用不当造成虚压等.断路表现为连接器组件导通检测时,回路电阻高于仪器地通断电阻判定值接

8、触不良接触件是连接器组件地核心导电局部,它将来自接触件尾部所连电缆.电线地电压或信号传递到对应地接触件.故接触件必须具备优良地结构.稳定可靠地接触保持力和良好地导电性能.造成连接器接触不良地因素很多,如接触件结构设计不合理,材料选用错误,机械加工尺寸超差,外表粗糙,热处理.胶接及外表处理等工艺不合理,贮存使用环境恶劣和操作使用不当等.设计.制造.检验.贮存和使用等环节都会造成连接器接触不良.电连接器接触不良失效因果关系如下图.图电连接器接触不良失效因果关系接触不良不同于断路,其检测目地是剔除某些因存在高阻抗接点而导致回路电阻增大地产品.当用一般地导通仪进行导通检测时,假设回路电阻低于通断电阻判

9、定值,那么仪器均示为通路.而实际上在导通回路中可能存在接触不良地高阻抗接点.航天系统工程中局部组件地回路工作电流和电压仅为数十毫安和数十毫伏,因此要求回路电阻尽可能低,一般为几欧至数十毫欧.假设回路中存在虚焊.虚压.线芯损伤等造成地高阻抗接点,就会使回路电阻超过规定值而影响信号地正常传输.为此,连接器电缆组件都应进行导通回路电阻检测,以保证电接触和连接地可靠性.用户可根据被检测产品技术标准规定,选用可设定导通回路电阻判定值地仪器,如日本公司地导通检测仪.瞬间断电连接器组件端子接触件接触电阻主要与接触压力有关.当接触压力保持不变或其个人收集整理-ZQ变化几乎可忽略时,所对应地是静态接触电阻;假设

10、连接器处于振动.冲击.碰撞等动态使用环境中,其接触电阻动态接触电阻会随接触压力地量值.方向和时间而变.由于这种变化是在极短时间内发生地,其间,插合地一对接触件有可能因受挤压或牵引而导致接触电阻减小或增大,甚至造成瞬间断电口.这种瞬间断电现象虽仅持续数微秒,仍足以导致系统死机绝缘不良连接器组件中绝缘体地作用是使接触件保持正确地定位固定和相互绝缘.通过绝缘电阻检验可判定连接器组件地绝缘性能是否符合电路设计地要求,或在经受高温.潮湿等环境应力时,其绝缘性能是否符合有关技术条件地规定绝缘电阻主要受绝缘体材料.温度.湿度.污损.试验电压及施加测试电压地持续时间等因素地影响.绝缘体外表或内部地金属多余物.

11、外表尘埃.焊剂等污染受潮.有机材料析出物和有害气体吸附膜与外表水膜溶合形成离子性导电通道,以及霉斑.绝缘材料老化等,都会造成短路.漏电.击穿和绝缘电阻低等绝缘不良.电连接器绝缘不良失效因果关系如下图.图电连接器绝缘不良失效因果关系图电连接器固定不良失效因果关系短路击穿短路是指连接器组件中不该导通地回路被导通地故障,是危及平安使用性能地致命失效.绝缘材料质量低劣,湿热.盐雾.灰尘等恶劣环境条件,接线错误和压接质量差等都是造成短路地直接原因.可通过耐压检测判定连接器组件中是否存在短路故障.假设绝缘体内存在缺陷,施加试验电压后便会产生击穿放电或损坏.击穿放电表现为飞弧外表放电.火花放电空气放电或击穿

12、击穿放电等.误配线误配线是指连接器组件生产装配过程中,因操作失误引起地错接线故障.可借鉴一些成功应用于民用连接器组件线束地技术进行检测.固定不良一对处于插合状态地连接器组件线束,其壳体通常也为伸出地接触件提供精确地对中和保护,同时还具有安装定位.锁紧固定地功能.固定不良轻那么影响接触可靠造成瞬间断电,重那么造成连接器插头与插座.绝缘体与接触件.插针与插孔不正常别离甚至解体,从而导致限制系统电能传输和信号限制中断.设计结构不可靠,选材错误,成型工艺选择不当,由热处理.模具.压接.装配等工艺质量差引起地弹性零件变形断裂,二次锁紧机构失灵,压接装配不到位等都会造成固定不良.电连接器固定不良失效地因果

13、关系如下图.需强调地是,卡环等关键零件地材质.热处理工艺和外形几何尺寸,定位槽地尺寸精度等,均应经过大量可靠性论证试验后才能确定,否那么就可能出现上述失效事故. 密封不良为适应严酷地航天使用环境,提升连接器组件地使用寿命和可靠性,许多型号都选用了带封线体地密封型接触件地连接器组件.造成密封不良失效故障地主要因素有:因壳体互换性差.绝缘体注塑质量差.接触件插配不良等引起地绝缘体与接触件界面处应力集中,以及微裂纹和气泡等.常见失效检验通断及导通回路电阻检测航天电连接器及其组件装配后,都必须进行通断检测.传统地蜂鸣器.万用表或指示灯等手工逐点检查方法因操作过程十分繁琐.枯燥,极易造成漏检和错检.随着

14、航天电连接器及其组件质量和可靠性要求地不断提升,等公司生产地智能化导通检测仪得到了较为广泛地使用.这些仪器可十分便捷地判定线束中有无断路.短路.误配线等失效故障.局部型号仪器还能检测因存在高阻抗接点而造成地接触不良失效故障瞬断检测瞬断检测是在静态导通根底上考核连接器组件线束在动态环境中地接触可靠性.一般认为,当一对插合接触件两端地电压降超过电源地,且接触电阻瞬间增大超过规定值时,可判定为瞬间断电失效故障.故判定是否发生瞬断必须同时具备持续时间和电压降或接触电阻增量两个条件.个人收集整理-ZQ航天电连接器及其组件大都是在动态振动环境中使用地,静态接触电阻合格并不能保证其动态环境中地接触可靠性.接

15、触电阻合格地连接器在进行振动.冲击和离心等模拟环境试验时,往往仍会出现瞬断失效现象.因此,瞬断检测除需有符合要求地瞬断检测仪外,还必须配备一台能提供频率及加速度地振动.冲击和离心等试验条件地设备.对一些可靠性要求高地航天连接器组件,最好能进行地动态振动试验考核单孔别离力检查单孔别离力是指插合状态地接触件由静止变为运动地别离力,用来表征插针和插孔正在接触.实验说明,单孔别离力过小,在受振动.冲击载荷时可能造成信号瞬断.用测单孔别离力地方法检查接触可靠性比测量接触电阻更有效.航天电连接器生产厂可采用自动插拔力试验机,对接触件进行地单孔别离力检查.拉脱力和保持力检查在航天电连接器及其组件地电缆.绝缘

16、体.接触件等不同部位施加一定地轴向力,以考核整个连接器组件每个绝缘体.接触件安装定位是否牢固可靠.对电缆拉脱力及绝缘体.接触件位置和保持力地考核指标与试验方法,连接器组件地标准通常都有详细规定.通过拉脱力和保持力检查可及时发现固定不良造成地断路.接触不良.瞬间断电等失效.绝缘耐压检测绝缘耐压检测是保证航天电连接器及其组件平安使用性能地检测工程,通过绝缘耐压检测可及时发现绝缘不良.短路击穿等失效故障.日本公司地和等系列多功能自动电性能检测仪,内部采用自动逻辑切换数字电路,一次插合即能快速准确地完成导通.绝缘.耐压和瞬断等项目地自动检测.耐压检测是在规定时间内施加规定电压,以考核连接器组件线束地每

17、条连接线在额定电压下平安工作和耐受开关浪涌及其他类似现象导致地过电位水平,并据此判定连接器组件中地绝缘体或导线地绝缘材料及其间隙是否适宜.漏电流过大可能引起电参数或物理性能地改变.由于过电位,即使是在低于击穿电压时也可能损坏绝缘或降低其平安系数,所以作耐压检测时应慎重例行试验中如需连续施加测试电压,那么在其后地试验中最好适当降低测试电压绝缘电阻检测是通过对某一检测点施加高电压,测量与非导通点间地漏电流来判定绝缘电阻是否合格.漏电流大于设定值为不合格,小于或等于设定值为合格试验电压对测试结果影响很大,施加不同地电压会得出不同地检测结果气密性检查对有密封性要求地电连接器及其组件线束,必须严格按标准规定,用氨质谱检漏仪等仪器进行地密封性检测,判定其泄漏率是否符合标准规定随着航天连接器及其组件应用技术地开展,一些原来没有气密性要求地连接器及其组件线束,现也增加了气密性检查工程.结束语在失效分析过程中,必须注意航天连接器及其组件各种常见失效之间地内在联系,如误配线就会同时导致断路和短路

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