失效分析的现状与发展趋势
失效分析各国情况

失效分析各国情况随着工业革命的开始,机器开始代替人类的双手进行各项劳动,以蒸汽动力和大机器生产为代表的时代给人们带来了丰富的物质文明的同时,伴随机器运转的隆隆响声而来的还有一系列的机械故障和故障引起的灾难。
失效分析从这时起,开始正式进入人们的视野。
由于蒸汽锅炉爆炸的事故频频发生,人们开始着手调查这些事故背后的原因,通过总结这些事故的经验教训,英国人在1862年建立了世界上第一个蒸汽锅炉调查局,这个机构即是现代失效分析机构的雏形。
蒸汽锅炉调查局的诞生,也标志着人们首次将失效分析作为仲裁事故的法律手段,以及提高产品质量的技术手段。
随着20世纪中期电子显微学的飞速发展,以及断口学、疲劳学、金相学等学科的日趋成熟,失效分析工作也实现了质的跨越,而且越来越被各国政府、科研机构和企业重视。
蒸汽机带来工业变革国外的失效分析机构国外对于失效分析技术和其对于工业生产的重大意义认识较早,很多发达国家很早就成立了系统的失效分析机构,这些机构为发达国家的工业发展和科技水平的提高起到了举足轻重的作用。
很多大型企业也纷纷设立失效分析中心以保证产品质量的可靠性。
比较典型的有美国、日本、德国的失效分析机构。
美国的失效分析机构美国作为发达的科技强国,不管在国防尖端部门还是工业技术部门均全面开展失效分析工作,为机械产品质量的提高起到了很大的作用。
早在1967年,美国就成立了“机械故障预防中心(MFPC)”,由原子能委员会、美国国家航空航天局(NASA)等长期支持开展航空和宇航材料与结构的服役失效分析。
美国的失效分析中心几乎遍及全国的各个工业和科学技术部门,不但有政府机构,同时也有大型企业和高校的失效分析机构。
如原子能、航天等方面和国防尖端技术部门的失效分析主要在橡树岭国立研究所、肯尼迪空间中心、约翰逊空间中心等国家机构内进行。
而民用工业方面的失效分析则主要集中在一些大型企业内部进行,如福特汽车公司、通用电气公司、波音公司、西屋公司等都具有技术先进的失效分析实验室。
失效分析

1.2 失效分析的意义
可产生巨大的社会经济效益; 可产生巨大的社会经济效益; 有助于提高管理水平和促进产品质量提高; 有助于提高管理水平和促进产品质量提高; 有助于分清责任和保护用户(或生产者)利益; 有助于分清责任和保护用户(或生产者)利益; 为新产品开发提供依据; 为新产品开发提供依据; 是修订产品技术规范及标准的依据; 是修订产品技术规范及标准的依据; 促进材料科学与工程及其相关学科的发展。 促进材料科学与工程及其相关学科的发展。ຫໍສະໝຸດ 表2-1失效分析程序表
2.1 现场调查
• 目的是进一步了解与失效产品有关的背景资料和现场情况 (1)现场调查的内容 1)失效事件发生的时间,失效经过和现场环境,失效产品及相 关场合 2)失效部件损坏的程度及失效的顺序 3)残骸碎片与主体相对位置的分布,应绘制草图或照相 4)失效发生时的操作阶段,失效前有无反常或不正常的音响情 况,失效部件的质量情况 5)在服役中可能导致失效的任何差错 6)访问失效时的目击者,还应询问和听取与失效产品有关的人 员或其他能提供有用信息人员对失效事件的了解和看法
按照失效分析工作进行的时序(在失效的前后) 按照失效分析工作进行的时序(在失效的前后)和主要目 失效分析可分为事前分析 事中分析和事后分析。 事前分析、 的,失效分析可分为事前分析、事中分析和事后分析。 事前分析,主要采用逻辑思维方法(如故障树分析法、 事前分析,主要采用逻辑思维方法(如故障树分析法、事件时 序树分析法和特征—因素图分析法等),其主要目的是预防失 因素图分析法等), 序树分析法和特征 因素图分析法等),其主要目的是预防失 效事件的发生。 效事件的发生。 事中分析,主要采用故障诊断与状态监测技术, 事中分析,主要采用故障诊断与状态监测技术,用于防止运行 中的设备发生故障。 中的设备发生故障。 事后分析,是采用实验检测技术与方法, 事后分析,是采用实验检测技术与方法,找出某个系统或零件 失效的原因。 失效的原因。 失效分析学的显著特点:一是实用性强, 失效分析学的显著特点:一是实用性强,即它有很强的生产使 实用性强 用背景,与国民经济建设存在着密切关系;二是综合性强,即 用背景,与国民经济建设存在着密切关系;二是综合性强, 综合性强 它涉及广泛的学科领域和技术部门 .
失效分析工程师前景

失效分析工程师前景
失效分析是产品可靠性工作的一环,简单来说失效分析就是对坏了的产品进行分析,搞清楚产品是什么原因坏的,怎么坏的。
失效分析工程师就像是医生一样,找出产品出问题的原因,开出解决问题的药方。
做失效分析需要全面的知识,电子、工艺、结构、材料、理化等很多方面都会涉及到。
失效分析工作主要分为两大部分
第一是观察和测试,通过一些仪器设备观察要分析的样品,通过观察发现失效相关的线索。
通过测试知道样品的具体情况。
第二是复现,不是所有失效都是稳定的,有很多失效都是不稳定的或者不复现的。
因此需要通过一些实验尽可能把失效复现出来,再对样品进行分析。
失效分析工程师的日常就是分析样品-写报告-再分析样品-再写报告咯。
目前国内做失效分析的不多,主要是一些第三方实验室和一些大企业在做。
失效分析这个工作也就一些中大型企业和军工单位做得比较多,有些企业有自己的失效分析实验室,也有很大一部分企业是没有自己进行失效分析的能力的,首先分析设备不便宜,其次有经验的失效分析工程师不容易招到。
因此很多企业都是是交给第三方实验室去做,第三方实验室有齐全的设备和完善的分析流程手段,分析起来
很方便。
现在越来越多第三方实验室开始进入失效分析这行,很多都处于起步状态。
单纯的失效分析是一个很窄的行业,了解得人少,需求也不大,做的人更少,毕竟一个企业想从0开始开展失效分析的话,成本会非常高,不是一般企业能承受的起的(有些企业宣称自己有失效分析能力,其实也只是具备很基本的失效检测能力)。
随着《中国制造2025》的提出,相信企业产品质量会越发重视,失效分析可能会有更大的需求,但是个人认为失效分析工程师不会像测试工程师这样普遍。
失效分析与安全发展纵横谈

失效分析与安全发展纵横谈失效分析与安全发展纵横谈一、失效分析概述失效分析是指对设备、部件或系统在特定条件下,其性能、功能或可靠性出现下降或失效现象进行深入研究的过程。
这一过程旨在找出失效的原因,制定相应的预防和纠正措施,以提高设备、部件或系统的可靠性和安全性。
二、失效模式与影响失效模式是指设备、部件或系统在运行过程中出现的具体失效现象和方式。
例如,设备可能因磨损、腐蚀、疲劳等原因导致失效。
这些失效模式可能会对设备本身、周边环境以及操作人员造成不同程度的影响。
严重时,可能会引发重大安全事故。
三、失效原因分析失效原因分析是找出设备、部件或系统失效的根本原因。
这需要从设计、制造、使用和维护等多个环节进行深入调查和分析。
例如,材料选择不当、制造工艺不合理、使用环境恶劣或维护不当等都可能导致失效。
四、预防与纠正措施预防与纠正措施是为了预防和减少设备、部件或系统的失效现象而采取的一系列措施。
例如,优化设计、改善制造工艺、加强使用和维护的规范性、提高操作人员的素质等都是有效的预防和纠正措施。
五、安全发展现状与趋势目前,各国都在积极推动安全发展,加强设备、部件或系统的可靠性研究,提高安全性能。
未来,随着科技的进步和人们对安全的重视程度不断提高,安全发展将更加注重预防为主、源头治理的原则,实现全生命周期的安全管理。
六、安全管理体系建设安全管理体系建设是实现安全管理的重要手段。
这包括建立完善的安全管理制度、加强安全管理队伍建设、提高员工安全意识与技能等方面的内容。
通过构建科学合理的安全管理体系,确保各项安全管理措施的有效实施。
七、安全文化培育与建设安全文化是企业文化的重要组成部分,它强调对安全的重视和预防。
通过培育安全文化,使员工形成良好的安全习惯和意识,自觉遵守安全规章制度,积极参与安全管理。
同时,企业应加强对员工的安全培训和教育,提高员工的安全素质和应急处理能力。
八、安全人才培养与教育安全人才培养与教育是实现安全管理的重要环节。
失效分析发展历史及我国发展现状及对策

失效分析发展历史与国内失效分析发展的现状与对策一.失效分析发展历史产品丧失规定的功能称为失效.从人类出现开始,失效就与产品相伴随出现. 由于远古时代的生产力极为落后,产品也极为简陋,没有科学而言,不可能也没有必要对产品失效的原因进行分析,其对付办法就是更换.以蒸气动力和大机器生产为代表的工业革命给人类带来巨大物质文明的同时,也不可避免地给人类带来了一系列前所未闻的灾难.约在15。
年前,人们首先遇到的是越来越多的蒸汽锅炉爆炸事件,在总结这些失效事故的经验教训中,英国于1862年建立了世界上第一个蒸汽锅炉监察局,把失效分析作为仲裁事故的法律手段和和提高产品质量的技术手段.随后在工业化国家中,对失效产品进行分析的机构相继出现.在这一时期,失效分析也大大推动了相关学科的发展.通过对大量锅炉爆炸和桥梁断裂事故的研究,Charpy发明了摆锤冲击试验机,用以检验金属材料的韧性;Wohler通过对1852年公工870 年期间火车轴断裂失效的分析研究,揭示出金属的“疲劳”现象,并成功地研制了世界上第一台疲劳试验机;本世纪二十年代,Griffith通过对大量脆性断裂事故的研究,提出了金属材料的脆性断裂理论;在1940一195。
年间发生的北极星导弹爆炸事故、二战期间的“自由轮”脆性断裂事故,大大推动了人们对带裂纹体在低应力下断裂的研究,从而在本世纪50年代中后期产生了断裂力学这一新型学科.然而由于科学技术的限制,这一阶段人们对产品的失效虽然具有专门的分析机构,但其分析手段仅限于宏观痕迹以及对材质的宏观检验.如1908年的第一次正式飞行事故调查,其事故结论是螺旋桨桨叶折断,打断了垂尾的张线,使飞机失去操纵而坠毁,当时的证据只不过是铝合金张线上抹有桨叶上的漆.因此这一时期的失效分析虽得到了一定的重视与发展,但人们不可能从宏、微观上揭示产品失效的物理本质与化学本质.这一问题的解决也只是在电子显微学及其它相关学科得到高速发展后才成为可能.因此从工业革命到本世纪50年代末电子显微学取得长足进步前,可看作失效分析发展的第二个阶段.失效分析作为学科分枝则是近半个世纪的事情,即失效分析发展的第三阶段,也就是现代失效分析的发展阶段.本世纪50年代,随着电子行业兴起,首先在电子产品领城里将失效分析的成果应用于产品的可靠性设计,它以数理统计分析为基础,使得失效分析进人了一个新阶段.同时,由于科学技术发展突飞猛进,作为失效分析基础学科-一材料科学与力学的迅猛发展,断口观察仪器的长足进步,特别是分辨率高、放大倍数大、景深长的透射和扫描电子显微镜的先后问世,为失效分析技术向纵深发展创造了有利条件,铺平了道路,并取得了辉煌的成果.同时由于大型运载工具尤其是航空装备的广泛应用,各种失效造成的事故的后果越来越大,影响越来越严重,反过来又大大促使了失效分析的迅猛发展.近半个世纪所积累的失效分析知识与技术,是千百倍于失效分折前两个阶段的总和.但是这种知识并未就此终结,它必然随着人类生产实践的发展和科技的进步而发展.在失效分析发展的第三阶段中,又可细分为两个时期.从60年代到80年代中期为第一时期.在这一时期,由于扫描电子显微镜的问世,使粗糙断口在高倍下的直接观察尤其是断口的细节分析成为可能,因而其失效分析基本上是围绕断裂特征与性质分析来进行的.加之在本世纪60年代之前所进行的失效分析基本上限于材料的力学分析、材料的组织和性能分析、宏观的痕迹分析和材质的冶金检验.因此这一时期的失效分析仅仅局限于从材质冶金等方面去寻找引起断裂失效原因上,而对失效件的力学分析则被认为是结构设计考虑的问题.失效分析的学术活动及其学术组织也都附属于材料学科或理化检测领域,这也是现今的失效分析专家大都来自冶金与材料科学领域的原因之一随着科学技术和制造水平的不断进步,尤其是断裂力学、损伤力学、产品可靠性及损伤容限设计思想的应用和发展,使得产品的可靠性越来越高,一方面产品失效导致的恶性事故数量相对减少但危害及影响越来越大,另一方面产品失效的原因很少是由某一特定因素所致,如1986年美国挑战者号航天飞机爆炸致使7名宇航员遇难、90年代初发生在我国航空装备上的w7一5发动机叶片断裂、WP一7发动机一级涡轮叶片断裂以及运七飞机燃油泵在起飞阶段的卡滞,均呈现复杂的多因素特征.这就需要从设计、材料、制造工艺及使用等方面进行系统的综合性的分析,也就需要有从事设计、力学、材料等各方面的研究人员共同参与,其解决办法是从降低零件所受外力(包括环境等)与提高零件所具有的抗力两方面人手,以达到提高产品使用可靠性的目的.从80年代中后期开始的这一时期,失效分析开始形成独立的学科,而不再是材料科学技术的一个附属部分.这一时期失效分析领域的主要标志是失效分析的专著大量出现,全国性的失效分析学会相继成立,如91年中国机械工程学会失效分析专业分会、1994年成立的中国航空学会失效分析专业分会及中国科协工程联失效分析与预防中心等,空军的内部刊物《飞行事故和失效分析>>杂志于1990年创刊,一些材料、机械类杂志中也大都设立了失效分析专栏.失效分析的国际英文杂志<>也于1994年创刊。
高电压钴酸锂的失效分析与改性

研究材料形貌对电池性能的影响,以及优化的形态结构。
表面改性研究
表面涂层
01
研究表面涂层对电池性能的影响,如增加电解质附着力和提高
电子传导性。
表面处理
02
研究表面处理对电池性能的影响,如氧化、还原、掺杂等。
表面修饰
03
研究表面修饰对电池性能的影响,如引入活性物质、导电剂等
。
结构改性研究
01
高电压钴酸锂失效
02
分析
失效现象及原因分析
容量衰减
高电压钴酸锂在充放电过程中,活性物质会发生 结构变化和化学反应,导致容量逐渐衰减。
循环性能下降
随着充放电次数的增加,高电压钴酸锂的容量保 持率逐渐降低,循环性能下降。
热稳定性不佳
在高温环境下,高电压钴酸锂容易发生热分解反 应,热稳定性不佳。
失效机理研究
晶格结构优化
通过调整钴酸锂的晶格结构,可以提高材料的电导率和离子扩散性 能,进而提高电池的倍率性能。
掺杂与合金化
通过掺杂其他元素或合金化改性,可以改善钴酸锂的电化学性能和稳 定性。
表面性能优化
表面涂层
在钴酸锂颗粒表面涂覆一层绝缘层或导电涂层,可以改善电 极的界面性能,提高电池的循环稳定性和倍率性能。
通过研究活性物质结构变化、SEI形 成等因素,建立高电压钴酸锂的失效 模型。
基于数值模拟的建立
利用数值模拟方法,模拟高电压钴酸 锂在不同条件下的失效过程,为优化 材料和电池性能提供指导。
高电压钴酸锂改性
03
研究
材料改性研究
材料纯度
研究材料纯度对电池性能的影响,包括杂质含量和材料结构。
材料颗粒度
研究材料颗粒度对电池性能的影响,以及合适的粒径范围。
电子元件失效分析及技术发展分析

电子元件失效分析及技术发展分析摘要:电子元件的失效分析是保障电子元件稳定运行的重要内容,其失效分析方法可以根据电子元件的外表结构特征、运行机理以及工艺制作情况等多个方面情况综合分析电子元件失效特征与定位失效故障问题点。
其失效分析重点是对于失效故障的定位,具体可以通过采用电子束探针、光发射以及FMMEA等多种新兴技术分析电子元件失效故障,进而解决故障情况,确保电子元件的稳定运行。
关键词:电子元件;失效分析;技术发展;引言通过对电子元器件检验中存在的问题进行综合分析,提出相关的优化改进策略,可以为电子元器件企业的发展提供良好的基础,促进其不断提高市场竞争力。
相关管理人员应明确优化改进这项工作对提高产品质量的积极作用,并根据检测工作实际情况进行优化对策研究,确保有效提高检测效率和质量,最终满足许多行业对电子元器件的高质量要求。
一、电子元器件失效表现在电子元器件的实际使用中,可能会出现误差问题,而电子元器件误差问题的表现也比较复杂,不仅在电子元器件的综合设计上,而且在电子元器件的内部和表面退化方面,电子元器件在各种电子器件组装中的作用以及内部控制元件的优化也受到很大影响。
如果不能有效地解决电子元件的故障,也会导致电子元件内部各元件之间的协调性降低,并且电子元件在电子设备中的运行效率和作用也将大大降低。
在此基础上,有必要将电子元件故障的处理提上日程,以有效解决电子元件故障的问题。
此外,电子元器件的故障还可能导致相关元器件的包装问题,影响电子元器件与电子元器件之间的协调,电子元器件加工行业对各种任务的要求难以实施,电子元器件的使用寿命、电子产品的研发加工效果以及产品的最终运行效果也受到很大影响。
二、电子元件失效分析(一)感官判断人类是通过人体器官进行对外界事物进行分析及了解,而了解的过程便是感官判断。
例如人体的五感,通过视觉、嗅觉、听觉以及触觉清晰的感知到电子元件的温度、形状、味道、声音及软硬度。
感官判断作为人类对事物最简单、最基础的判断方式,其工作成本也是极低的,但却需要工作人员具备一定的相关经验,同时也要求工作人员对周围环境及事物的感知能力突出,这样才可以有效保证感官判断的准确程度。
模式识别在失效分析中的应用现状与前景

12 . 模式识 别在化学 成分 分析 中的应 用 在失 效分 析 中 ,常 常需要 对 失效 零件 的材 料 成分 、外 来 物 、表 面 沉积 物 、腐 蚀生 成物 及氧 化物 等进 行定 性 或定量 分‘ 析 ,以 便为 最终 的失 效分 析结 论提 供依 据 。 在用于分析失效零 件名义或宏观 区域的材料成分 的常规分析 方面 , 模式识 别已经广泛地 用于红外光谱 , 例如判 别分析用于区 别胶化淀粉 ; 在紫 外光谱方面 ,判别分析用于 在较大仪 器噪音 背 景下解析 相似 的光谱来 区别苯 乙烯 共聚物 I ; ∞I在原子光谱方 面 ,用于检 测合金 中的主次元素 I 。 相 对于名义 或宏观区域 的成分分析 ,失效零件 的材 料表面 成分 及源区的微 区成分分析更 为重要 , 尤其是对表面损伤或者 由 于诸如夹杂 、成分 偏析 等造 成的 失效 。在此方面 , 模糊理论与神 经网络 相结 合已经用于X射线分析样 品表面某一区域某种元素的 分 布情况I 。 13 . 模式识别在铁谱分析 中的应用 在失效分析技术 中,有一种从 2 世纪 7 年代初发展起来 的 0 0 铁谱( e r g a h ) F r o r p y /磨粒分析技 术 ,对于不同材料的摩擦副 , 在 不同的摩擦条件和润滑条件下 ,可形成各式各样的磨损粒子 , 这 些粒子的大小 、 形状 . 颜色和分布 ,能够 如实地表 征摩擦零 件 1 模式 识别技术在失效分析领域 中的应用 . 的摩 擦 、 磨损及润滑状态 。 模式识 别就 是对 这些磨损粒子的图像 模式识 别在失效分析领域 中的应用主要是将模式识别技术运 特征进 行识别 ,分析摩擦零 件的 磨损状态“ 。 1 7 , 用到 失效分析 常用 的思 路 、技 术和手段 中去 , 来确定失效模 式 、 目前应用较 多的识别方法是基于神经 网络的方 法和模糊识别 原因及其机理 。 模式识 别技 术按分 类识别可以分为统计决策法 的方法 。 一 将粗集理论和模糊理论相结 合来识别柴油机磨损模式取 句法 决策法I 、模糊 判决法“ 】 】 卜”、人工神 经网络法I l四 得 了很 好的效果“ 。利 用前馈神 经网络分类器可以 用来 识别几 “_ 。 种方法 ,并且这 四种方法 在失效分析 中都有着较 为广泛 的应用。 种 不同的 引擎 磨损失效 模式 IJ ”。 11 . 模式识别在断 口分析 中的应用 14 . 模式识别在无损检测 中的应用 断 口分 析是断 裂失效分析 的基础 。利用模式 识别技 术来分 由于普通的无损检测处理方法难于处理 复杂度高的信号以及 。 析断 口形貌 可以避 免专家主观意 见的影响 ,客观 地从断 口的宏 定 量化 与精 度的要 求 ,模式识 别 得到 了广泛 的应 用。 观, 微观 特征人手 , 研究断裂过程和 形貌特征与材料 的性 能、显 超 声检 测 ,模式识 别用于超 声检 测的 主要 目的是定量化以 微组 织、 零件的受 力状态 及环 境条件之 间的关 系, 从而解释断裂 及分 离与识 别一 些复杂的检测 信号 , 在这个方面 已做 了大量的工 ‘ 失效 的性 质与机理 。 日本京都大 学的研究者利 用模式识别分别从 作n 0提 出用小波变换提 取特征值 ,用模糊识 别算法 进行分 1 5 ] 定性 、定量两 个方面分 析 了断 口的形貌特征 和结构“ ’ 。 9… 2 类, 取得 了良好的效果 , 当两种缺 陷的波形很相似 时 , 但 这种方 在定性 方面 ,可 以识 别疲劳 条带 、等轴 韧 窝 、剪 切韧 窝 , 法就不易识别 , 需要进一步研究其它的识 别算法例如神经 网络算 穿晶 、沿 晶和 解理等典 型断 口形貌 。断 口形 貌的分析 可用傅立 法以提高缺陷分类的精度 。 叶功率谱 、广义共 生矩 阵和三维断 口形貌等进 行 。傅立叶功 率 声发射探 伤 ,在焊接缺 陷 ,复合材 料损伤机 制识 别等方面 谱能有效 地识别疲劳 条带和沿 晶断 口,而广义共生矩 阵和断 口 取得 了很 好的效果 ,以复合材料 损伤 机制为例 ,利用 多分辨小 表面 区域 比却更适 合于解理断裂 。但 为了解决断 口形貌信息的 波变换和 B P反向神经 网络 比较好地解决 了 C E 碳纤维 /聚 酯) /( 不确定性 ,提高识 别精度 ,还 需要运 用基于软聚 类方 法的隶属 复 合材料 损伤起始 与扩 展阶 段损伤模式的识 别这一难 题 I 。 度 、模 糊 算 法 等 技 术 。 15 . 模式识别在失效原 因分析 中的应 用 在定 量方面 ,借助 S EM/ TM / S AFM ,模式 识别技 术用 模式识别优化技术特别适合于对影响因素多且复杂的数据集 于脆性断 口的三维 定量分析 。从所 得到的钢的沿 晶断 口或脆性 进 行处理 ,以便从 中抽 取有用信 2 】 g[6 。模式识 别 已经较 多地 解理 断 口的三维 形貌 ,利 用不 同的扫描 区域和测 量单位可 以计 应 用在 了失效 原因分析方面 ,可以较好 地对多影响 因素 的失效 算出表面 区域 比 、断 口表 面粗糙度 和剖面粗糙 度参数 ,而延展 产品进行分析 ,以便确 定出产品失效的 主要 原因 。比较典型的 性与三维参数之间的关系以及断 口表面的分 形特征还需要进一步 例子如对影响发动机缸体铸件气孔缺陷原因的工艺参数进行分析 b】 加以研 究。 找 出 了影响缸 体气孔缺 陷的主要 因素 ,给出 了主要 因素的
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失效分析的现状与发展趋势毛泉2014110092一、国外状况国外工业发达国家高度重视航空装备在内的交通安全事故的调查研究工作。
美国建有国家运输安全委员会, 并早在19 67 年, 美国成立了“机械故障预防中心( M FP C ) ”, 由原子能委员会、美国国家航空和宇航局( N A S A ) 等长期支持开展航空和宇航材料与结构的服役失效分析工作。
美国的失效分析中心遍布全国各个部门, 有政府办的, 也有大公司及大学办的。
例如, 国防尖端部门、原子能及宇航故障分析集中在国家的研究机构中进行; 宇航部件的故障分析在肯尼迪空间中心故障分析室进行; 阿波罗航天飞机的故障在约翰逊空间中心和马歇尔空间中心进行分析; 民用飞机故障在波音公司及洛克威尔公司的失效分析中心进行分析。
福特汽车公司、通用电器公司及西屋公司的技术发展部门均承担着各自的失效分析任务。
许多大学也承担着各自的失效分析任务。
像里海大学、加州大学、华盛顿大学承担着公路和桥梁方面的失效分析工作。
有关学会, 如美国金属学会、美国机械工程师学会和美国材料与试验学会均开展了大量的失效分析工作。
在德国, 失效分析中心主要建在联邦及州立的材料检验中心。
原西德的1个州共建了523个材料检验站, 分别承担各自富有专长的失效分析任务。
工科大学的材料检验中心, 在失效分析技术上处于领先地位。
德国联邦材料测试实验室及GKSS 研究中心是长期从事材料及结构服役与失效综合研究的世界著名的研究机构。
此外, 在日本, 国立的失效分析研究机构有金属材料技术研究所、产业安全研究所和原子力研究所等。
在企业界, 新日铁、日立、三井、三菱等都有研究机构, 另外各工科大学都有很强的研究力量。
意大利B od y co et 材料测试国家实验室也是长期从事材料及结构服役与失效综合研究的世界著名的研究机构。
美国出版和再版的《金属手册》中的失效分析卷是一本影响较大的实用工具书, 目前在英国还定期出版杂志《Engineering Failure Analysis》, 美国出版了杂志《Failure Analysis & Prevention》国际工程失效分析会议(International Conferences on Engineering Failure Analysis)从2004年每隔两年召开至今。
二、国内状况1974 年在南京召开的材料金相学术讨论会上, 第一次设立了失效分析分会场。
1980 年在北京召开了全国第一次机械装备失效分析经验交流会, 收集论文和分析案例311篇。
19 8 4 年和19 8 8 年分别在杭州和广州召开了第二次和第三次全国失效分析技术会议。
1993年6月在桂林召开了第四次全国失效分析会议。
1986年成立了中国机械工程学会失效分析分会。
1987年召开全国机械装备失效分析评比交流会( 后被称为“第一次全国机电装备失效分析预测预防战略研讨会”)1992 年中国机械工程学会失效分析分会联合全国22个一级学会共同组织“第二次全国机电装备失效分析预测预防战略研讨会”。
1998 年举办了“第三次全国机电装备失效分析预测预防战略研讨会”。
1995 年北京航空航天大学与美国金属学会、中国航空学会、中国科协工程联失效分析和预防中心共同举办了“国际失效分析和预防学术会议”( ICFAP 95) 。
2005 年中国机械工程学会失效分析分会与理化检验分会一起组织了20 05 年全国失效分析学术会议。
2006 年全国失效分析与安全生产高级研讨会在北京召开。
2007 年中国机械工程学会失效分析分会与理化检验分会一起组织了20 07 年全国失效分析学术会议。
1994 年成立了中国航空学会失效分析专业分会。
中国航空学会失效分析专业分会己组织召开了五届全国失效分析学术会议。
编辑出版了多种失效分析专业书籍, 例如,《金属断口分析》、《机械产品失效分析从书》、《机械零件失效分析》、《机械失效分析手册》和《失效分析》等。
已有专门的失效分析期刊, 例如《飞行事故和失效分析》( 内部资料) 和《失效分析与预防》, 除此之外还有许多期刊开设了失效分析栏目, 例如《金属热处理》、《理化检验》( 物理分册) 等。
已有包括清华大学、北京航空航天大学等30余所大学开设了失效分析课程。
三、发展趋势1 失效分析的重视与普及程度有待提高机械失效分析是一门交叉、边缘、综合的新兴学科, 它与多种学科和技术有关。
机电装备的失效率代表着一个国家或一个企业机电产品设计或质量水平, 也代表工作条件人员的素质或管理水平, 特别是失效发生以后, 能否在短期内做出正确的判断、得出解决的办法, 代表一个国家或某些科技人员的科学技术水平。
失效分析工作在中国起步较晚, 科技人员, 特别是有关领导没有充分认识到失效分析的重要性, 对失效分析工作的重视程度远低于国外发达国家的重视程度, 目前国内全面开展失效分析工作的行业很少, 涉及的领域有限, 有限数量的专业机构在从事失效分析研究和服务工作的。
失效分析预测预防是从失败入手着眼于成功和发展, 是从过去入手着眼于未来和进步的科学技术领域, 并且正向失效学这一分支学科方向发展。
重视这一分支学科的发展, 有意识地运用它已有的成就来分析、解决和攻克相关领域中的失效( 失败、故障) 问题, 是人们走上成功, 科技发展少走弯路的捷径之一。
面对这样一个现状, 需要现有的失效分析科技工作者不断宣传失效分析的作用, 普及失效分析的基础知识, 让越来越多的人了解失效分析、认识到失效分析的重要性, 同时失效分析科技工作者和相关研究机构需要加强联合, 这样才能扩大失效分析队伍的整体影响。
经过大家的共同努力, 使失效分析从一个研究方向逐步发展成为一个学科, 形成一个完整的体系。
失效分析目前还没有得到国家或部门的授权, 需要失效分析工作者团结起来, 不断努力, 扩大影响, 争取在不久的将来获得失效分析资格的认证。
2 失效分析人员水平差别较大, 需要大力推进人员培训与技术交流失效分析是一门综合性的技术学科, 涉及材料学、力学、摩擦学、腐蚀学和机械制造工艺等。
失效过程是一个十分复杂的过程, 特别是一个大系统的失效, 一般工作条件复杂、可疑点较多、难度也大, 对失效人员的要求是知识面要广, 并具有一定深度, 以及丰富的实践经验。
失效分析是从结果推断失效原因的过程, 常常是一果多因, 因而失效分析工作要正确的分析思路和程序, 它可以帮助分析人员快速、准确地查明失效的原因和机理。
鉴于失效分析工作的重要性、复杂性和特殊性, 失效分析人员应在实践中逐步培养, 从事失效分析工作的科技人员需要具有敏锐的观察力和熟练的分析技术。
目前我国失效分析专家和工程师数量还远远不能满足需要, 分析人员的水平和能力参差不齐, 因此, 迫切需要加强失效分析技术人员的培训, 失效分析人员的能力和水平是在工作实践中不断提高的, 因此, 需要加强失效分析技术人员间的技术交流, 这样可以不断提高失效分析人员素质和水平, 提高整个行业及国家的失效分析能力和水平。
失效分析人员要善于学习, 向书本学习, 向实践学习, 向同行学习, 向一切可能共事的人们学习。
3 加强与国外发达国家的交流与合作国外发达国家失效分析工作的历史悠久, 对失效分析工作的重视和普及程度远高于中国, 在国外, 大到航天飞机的爆炸, 小到螺丝钉的断裂都要进行深入细致的失效分析工作。
另外国外从事失效分析工作的机构数量多, 人员队伍整齐, 相应的学会和组织很多。
积极参加国际相关学术组织的会议以及重要活动, 通过与发达国家的学术交流, 学习他们的先进经验, 努力扩大加入相应国际组织的数量, 提高我国失效分析的能力和水平, 逐步缩小与发达国家间在失效分析领域的差距。
随着中国的经济快速发展, 特别是制造业的高速发展, 中国制造的产品大量出口到世界各地, 同时产品失效的现象也越来越多, 迫切需要科学、公正和快速的技术分析报告, 以此为依据处理产品索赔和责任纠纷等。
因此, 在开展失效分析, 加强国际交流与合作的同时, 在今后要逐步建立与不同国家间的分析结果互认。
4 加强失效分析新技术和新方法的研究失效分析的发展趋势将是: 简单的断口分析逐步发展为综合分析; 单一服役条下失效的诊断逐步发展为复杂服役条件下失效的诊断; 由定性分析向定量分析过渡; 变事后分析为事先分析; 从单一模式的安全评定向多参数、全过程的安全评定发展。
使失效分析从“手艺, , 、技术向失效学学科体系发展; 变失效诊断为失效模式、原因、机理的诊断; 从失效预测向剩余寿命、安全状况、可靠性的预测过渡; 失效预防向工程预防、抗失效设计、专家系统发展。
因此, 需要不断引入新分析手段和分析方法。
随着科学技术的进步, 新材料、新工艺和新技术不断应用, 会有新的失效模式不断出现, 国内研究单位常常忽视了研制阶段的失效分析工作, 特别是研究产品可能出现的失效模式和应采取的措施方面资金和技术力量投入少。
因此, 应该在新材料、新工艺和新技术研发的同时, 应该加强失效模式的研究, 变被动的事后分析为主动的事先的诊断和预防。
5 发挥学会的优势, 服务会员, 面向基层, 中立机构学会作为某一领域科技工作的社团, 它团结和组织了本领域内的大量专家和学者, 特别是随着经济的高速发展和科学技术的不断进步, 学会作为一个中立的机构, 发挥着越来越重要的作用。
根据国家民政部的管理办法, 目前二级学会已取得了民间社团登记证, 具有独立的法人地位, 为开展学会活动, 提供技术咨询和技术服务提供了便利便条。
因此, 我们要充分利用学会的优势, 夯实学会组织工作基础, 加强学会自身的组织建设, 树立科学办会、民主办会、依法办会、以德兴会的良好会风, 倡导崇尚自主创新、格守科学道德、追求和谐进步的良好学风, 团结会员, 服务行业, 服务社会。
把学会建设成为适应社会主义市场经济体制、符合工程类科技团体发展规律、充满生机和活力的学术团体。
利用失效分析分会的中立地位, 广泛开展失效分析技术咨询和技术服务, 普及和宣传失效分析基础知识, 推广失效分析工作, 扩大失效分析的影响。
今后将根据中国科协学会工作的要求, 学会工作要逐步重心下移, 服务于基层, 根据失效分析工作的特点, 失效分析分会的工作尤其需要加强服务意识, 到基层去, 到需要的地方去, 到基层单位去, 深入开展失效分析工作。