CN107515379A - 高低温低气压试验箱试验质量的检验方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于高低温低气压试验技术领域,尤其涉及一种高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,包括如下步骤:在高低温低气压试验箱空载条件下选择海拔高度H;设定高低温低气压试验箱对应海拔高度H并使高低温低气压试验箱开始工作;使高低温低气压试验箱内环境的海拔高度稳定并保持一定时间,在此时间段内每隔一段时间从所述高低温低气压试验箱的压力表处读取相应的气压值;由另外一个检验人员测量另外一组气压值;分别计算出气压偏差、F检验值F(f1,f2),根据计算结果进行验证判定。该高低温低气压试验箱试验质量的检验方法能够对高低温低气压试验箱的试验质量进行检验,能够保证高低温低气压试验检测结果的准确、可靠和有效。

Description

高低温低气压试验箱试验质量的检验方法
技术领域
本发明属于高低温低气压试验技术领域,尤其涉及一种高低温低气压试验箱试验质量的检验方法。
背景技术
高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、电子、国防、科研和其它工业部门确定电工的电子科技产品(包括元器件、材料和仪器仪表)在高低温低气压单项或同时作用下,对试件进行贮存运输可靠性试验,并可对试件通电进行电气性能参数的测试。目前,进行高低温低气压试验没有相应的检验方法,无法确保高低温低气压试验检测结果的准确、可靠和有效。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,能够对高低温低气压试验箱的试验质量进行检验,能够保证高低温低气压试验检测结果的准确、可靠和有效。
本发明是这样实现的,一种高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,包括如下步骤:
步骤一:在高低温低气压试验箱空载条件下选择海拔高度H;
步骤二:设定所述高低温低气压试验箱对应海拔高度H并使高低温低气压试验箱开始工作;
步骤三:使所述高低温低气压试验箱内环境的海拔高度稳定并保持一定时间,在此时间段内每隔一段时间从所述高低温低气压试验箱的压力表处读取相应的气压值;
步骤四:由另外一个检验人员按照步骤一至步骤三的操作测量另外一组气压值;
步骤五:将所测气压值进行数据处理并分别计算出两所述检验人员测得气压偏差及F检验值F(f1,f2),并根据计算结果进行验证判定。
作为一种改进,所述步骤五包括如下步骤:
1)分别计算出两位检验人员所测气压值的气压上偏差△Pmax、气压下偏差△Pmin,并与气压偏差允许范围进行比较;
2)分别计算出两位检验人员所测气压值的方差S1、S2
3)在一定显著性水平下,根据F检验临界表确认临界值的大小,并将根据F检验值F(f1,f2)=大方差数值/小方差数值计算出的结果与临界值进行比较,从而确定两位检验人员是否有显著性差异;
当F检验值F(f1,f2)的数值、两位检验人员测得气压偏差均在要求范围内时,评价结果为准确,有任意数值不在要求范围时即评价结果为不准确。
作为一种改进,气压稳定持续时间为30min,检验过程时长为120min。
作为一种改进,海拔高度H=10400m,测量次数为6,间隔时长为1min。
由于采用了上述技术方案,本发明的高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,包括如下步骤:在高低温低气压试验箱空载条件下选择海拔高度H;设定高低温低气压试验箱对应海拔高度H并使高低温低气压试验箱开始工作;使高低温低气压试验箱内环境的海拔高度稳定并保持一定时间,在此时间段内每隔一段时间从所述高低温低气压试验箱的压力表处读取相应的气压值;由另外一个检验人员测量另外一组气压值;分别计算出气压偏差、F检验值F(f1,f2),根据计算结果进行验证判定。该高低温低气压试验箱试验质量的检验方法能够对高低温低气压试验箱的试验质量进行检验,能够保证高低温低气压试验检测结果的准确、可靠和有效。
附图说明
图1是本发明实施例的高低温低气压试验箱试验质量的检验方法的海拔高度与时间的曲线图;
其中,H(ft)是海拔高度,ft是英尺;t(min)是检验持续时间;t1(min)是H(ft)对应气压稳定后开始时间;t2(min)是H(ft)对应气压稳定结束时间。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
选择同一高低温低气压试验箱,用相同的试验方法,保证高低温低气压试验箱内的温度应在规定的试验标准大气条件温度范围15℃~35℃内,由至少两位检验人员分别按照如下步骤进行试验:
步骤一:在高低温低气压试验箱空载条件下,从GB/T 2423.21-2008中的气压试验严酷等级中选择海拔高度H;
步骤二:设定高低温低气压试验箱对应海拔高度H并使高低温低气压试验箱开始工作;
在本实施例中,以海拔高度H=10400m为例进行说明:
由于1ft=0.3048m,10400m≈340×100ft,因此需要在高低温低气压试验箱的海拔高度为340×100ft,也就是相当于高低温低气压试验箱内的气压为海拔高度340×100ft时对应的25kPa。室温一般在试验标准大气条件温度范围15℃~35℃内,因此整个实验过程不需要控制温度。
步骤三:使高低温低气压试验箱内的海拔高度稳定并保持一定时间,在此时间段内每隔一段时间从高低温低气压试验箱的压力表处读取相应的气压值P1、P2、P3…Pn
在本实施例中,海拔高度稳定持续时间为30min,每隔1min测量1次,共测量6次气压值,将测量的气压值填入下表中并计算出平均气压值。
步骤四:由另外一个检验人员按照步骤一至步骤三的操作测量另外一组气压值P'1、P'2、P'3…P'n
在此次测量过程中,海拔高度稳定持续时间为30min,每隔1min测量1次,共测量6次气压值,将测量的气压值填入上表中并计算出平均气压值。
步骤五:将所测气压值进行数据处理并根据计算结果进行验证判定
1)分别计算出两位检验人员所测气压值的气压上偏差△Pmax、气压下偏差△Pmin,并与气压偏差允许范围进行比较;
△Pmax=Pmax-PN
△Pmin=Pmin-PN
△Pmax—气压上偏差,单位为kPa;
△Pmin—气压下偏差,单位为kPa;
Pmax—实测6次气压中的最高气压,kPa;
Pmin—实测6次气压中的最低气压,kPa;
PN—标称气压值,kPa(以海拔高度10400m为例,对应标称气压值为25kPa);
2)分别计算出两位检验人员所测气压值的方差S1、S2
在本实施例中,测量6次数据,n=6;
3)在一定显著性水平(a=0.05)下,根据F检验临界表确认临界值的大小,并将根据F检验值F(f1,f2)=大方差数值/小方差数值计算出的结果与临界值进行比较,从而确定两位检验人员是否有显著性差异;
当F检验值F(f1,f2)的数值、两位检验人员测得气压偏差均在要求范围内时,评价结果为准确,有任意数值不在要求范围时即评价结果为不准确。
在本实施例中,测量次数为6,F0.05(5,5)=7.15,F(f1,f2)=S1 2/S2 2,其中,S1 2代表方差大的数值,S2 2代表方差小的数值,当F(f1,f2)<7.15时,说明两位检验人员测试的两组数据的精密度没有显著性差异。
该高低温低气压试验箱试验质量的检验方法能够对高低温低气压试验箱的试验质量进行检验,能够保证高低温低气压试验检测结果的准确、可靠和有效。同时也可做为CNAS(China National Accreditation Service for Conformity Assessment的简称,中国合格评定国家认可委员会)认可所需内部质量控制的方式。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:在高低温低气压试验箱空载条件下选择海拔高度H;
步骤二:设定所述高低温低气压试验箱对应海拔高度H并使高低温低气压试验箱开始工作;
步骤三:使所述高低温低气压试验箱内环境的海拔高度稳定并保持一定时间,在此时间段内每隔一段时间从所述高低温低气压试验箱的压力表处读取相应的气压值;
步骤四:由另外一个检验人员按照步骤一至步骤三的操作测量另外一组气压值;
步骤五:将所测气压值进行数据处理并分别计算出两所述检验人员测得气压偏差及F检验值F(f1,f2),并根据计算结果进行验证判定。
2.根据权利要求1所述的高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,其特征在于,所述步骤五包括如下步骤:
1)分别计算出两位检验人员所测气压值的气压上偏差△Pmax、气压下偏差△Pmin,并与气压偏差允许范围进行比较;
2)分别计算出两位检验人员所测气压值的方差S1、S2
3)在一定显著性水平下,根据F检验临界表确认临界值的大小,并将根据F检验值F(f1,f2)=大方差数值/小方差数值计算出的结果与临界值进行比较,从而确定两位检验人员是否有显著性差异;
当F检验值F(f1,f2)的数值、两位检验人员测得气压偏差均在要求范围内时,评价结果为准确,有任意数值不在要求范围时即评价结果为不准确。
3.根据权利要求1或2所述的高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,其特征在于,气压稳定持续时间为30min,检验过程时长为120min。
4.根据权利要求3所述的高低温低气压试验箱试验质量的检验方法,其特征在于,海拔高度H=10400m,测量次数为6,间隔时长为1min。
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