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Réaliser une analyse de déclassement

La plupart des pannes d'équipement sont provoquées par le stress. Lorsque la contrainte appliquée dépasse la résistance intrinsèque de la pièce, une dégradation importante ou une défaillance se produira. Pour garantir sa fiabilité, l'équipement doit être conçu pour résister aux contraintes dans le temps sans défaillance. De plus, les paramètres de contrainte de conception doivent être identifiés et contrôlés, et les pièces et matériaux capables de résister à ces contraintes doivent être sélectionnés. Les normes de déclassement servent à vous aider à sélectionner et à utiliser des pièces et des matériaux de sorte que la contrainte appliquée soit inférieure à la contrainte nominale pour une application spécifique.

Dans ReliaSoft Lambda Predict , l'analyse de déclassement n'est disponible que pour les systèmes analysés avec les normes de prédiction MIL-217, Bellcore/ Telcordia ou FIDES . Dans cet exemple, nous analyserons l'effet de la température ambiante sur un système particulier.

Le fichier d'exemple contient des données de configuration système d'exemple pour les systèmes MIL-217, Bellcore/ Telcordia et FIDES . Vous pouvez ouvrir n'importe lequel des exemples de projets, mais seuls les systèmes analysés selon la norme de prédiction que vous avez achetée seront affichés. Pour illustrer l’analyse de déclassement, nous utiliserons le système MIL-217 comme exemple. Les instructions sont généralement les mêmes pour tous les systèmes (sauf indication contraire), vous pouvez donc suivre l'exemple quel que soit le système dont vous disposez.

Analyse

 

Pour chaque composant pouvant être déclassé, l'onglet Propriétés affiche les propriétés qui affecteront à la fois le taux de défaillance et le déclassement du composant, tandis que l'onglet Déclassement affiche des propriétés supplémentaires qui s'appliquent uniquement à l'analyse du déclassement. À titre d'exemple, l'image suivante montre les propriétés d'un condensateur céramique dans le système MIL-217 du projet d'exemple.

LP step 1 - system hierarchy to display results from a derating analysis
LP step 2 - apply derating

Étape 1 : Avant de commencer l'analyse, nous devons configurer la hiérarchie du système pour afficher les résultats d'une analyse de déclassement. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la hiérarchie du système, puis choisissez Personnaliser les colonnes dans le menu contextuel. Dans la fenêtre qui apparaît, cochez les cases « État de déclassement » et « Déclassement », puis cliquez sur OK pour afficher ces colonnes dans la hiérarchie du système.

 

Étape 2 : Dans le folio de prédiction, sélectionnez l'élément de niveau supérieur et choisissez Outils de prédiction > Déclassement > Appliquer le déclassement.

Sélectionnez la norme de déclassement NAVSEA dans la liste déroulante et cliquez sur OK. L'application évaluera ensuite automatiquement chaque composant pour déterminer s'il répond aux exigences de la norme de déclassement sélectionnée. Les résultats sont affichés dans la colonne Déclassement, comme indiqué ci-après. (Notez que les composants dont le type n'est pas spécifié dans la norme de déclassement ne sont pas pris en compte dans l'analyse de déclassement.)

LP step 3 - results are displayed in the Derating column

Outre les résultats affichés dans la colonne Déclassement, des icônes sont également affichées pour indiquer l'état du composant :

 Une icône verte (Non contraint) indique que le composant répond aux exigences de déclassement définies dans la norme (c'est-à-dire que le niveau de contrainte et la température se situent dans la courbe du cas nominal).

 Une icône bleue (Dépasse la valeur nominale) indique que le composant ne répond pas aux exigences de réduction de puissance, mais qu'il n'est pas surchargé (c'est-à-dire que le niveau de contrainte et la température se situent en dehors de la courbe du cas nominal, mais dans la courbe du pire cas).

 Une icône rouge (Contrainte) indique que le composant est surcontraint selon les exigences de réduction de puissance (c'est-à-dire que le niveau de contrainte et la température se situent en dehors de la courbe du pire cas ou, dans le cas d'un composant avec seulement une courbe de cas nominal définie, en dehors de la courbe de cas nominal).

Notez que le condensateur affiche l'icône bleue, indiquant que le composant, bien que non sollicité actuellement, est proche de sa limite de contrainte.

 

Étape 4 : Pour tracer les courbes de déclassement, sélectionnez le condensateur, puis choisissez Outils de prédiction > Déclassement > Afficher le déclassement du composant.

Le graphique suivant montre que le rapport de contrainte de tension du condensateur (point bleu) se situe entre la courbe nominale (courbe verte) et la courbe du pire cas (courbe rouge). Cela signifie que le condensateur ne répond pas aux exigences de réduction de capacité, mais n'est pas pour autant surchargé. D'après le graphique, on peut supposer que modifier la température ambiante ne résoudra pas le problème. Il faut en revanche réduire la contrainte de tension.

LP step 4 - view component derating

Les informations affichées sur le panneau de contrôle du graphique vous permettent de vous faire une idée de la valeur appropriée pour la contrainte de tension du condensateur. D'après ces données, la contrainte de tension nominale pour une plage de température de 0 à 110 degrés est de 0,4. (Notez que ces valeurs peuvent différer pour les systèmes d'échantillonnage Telcordia et FIDES .)

 

Étape 5 : Fermez la fenêtre de déclassement des composants et retournez au folio de prédiction. Sélectionnez le condensateur et, dans le panneau Propriétés, modifiez la valeur de la propriété Contrainte de tension de 0,8 à 0,39. Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez en dehors du champ pour accepter la modification.

 

Remarquez que l'icône d'état de déclassement du condensateur est passée du bleu au vert. Cela signifie que le condensateur répond désormais aux exigences de réduction de puissance et n'est plus soumis à des contraintes.

 

Étape 6 : Tracez à nouveau les courbes de déclassement du condensateur. Cette fois-ci, le graphique montre que la contrainte de tension se situe dans la courbe nominale, comme indiqué ci-dessous.

LP setp 5 - component derating window close