[发明专利]一种基于田口实验的灯具冷却系统稳健参数设计方法有效
| 申请号: | 202010406101.4 | 申请日: | 2020-05-14 |
| 公开(公告)号: | CN111625943B | 公开(公告)日: | 2023-08-15 |
| 发明(设计)人: | 吴思亮;杨洋;翟值楚;李霜 | 申请(专利权)人: | 中电工业互联网有限公司 |
| 主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;F21V29/50;G06F119/08;G06F119/10 |
| 代理公司: | 长沙国科天河知识产权代理有限公司 43225 | 代理人: | 邱轶 |
| 地址: | 410000 湖南省长沙市长沙高新*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 口实 灯具 冷却系统 稳健 参数 设计 方法 | ||
本发明公开一种基于田口实验的灯具冷却系统稳健参数设计方法,包括如下步骤:步骤1,基于田口实验,确定灯具冷却系统的控制因素与噪声因素,确定控制因素的水平;步骤2,将灯具冷却系统的可控因素分配至正交表;步骤3,基于灯具冷却系统的控制因素、噪声因素与可控因素进行田口实验并收集实验数据;步骤4,基于实验数据得到灯具冷却系统的信噪比与灵敏度,并生成灯具冷却系统的信噪比和灵敏度的主效应图;步骤5,基于信噪比和灵敏度的主效应图选择灯具冷却系统的最佳条件。其基于田口实验,最终通过实验数据生成信噪比和灵敏度的主效应图,从而选定最佳条件,能够有效地提升灯具冷却系统的稳健性。
技术领域
本发明涉及应用稳健参数设计技术领域,具体是一种基于田口实验的灯具冷却系统稳健参数设计方法。
背景技术
在实践中,许多产品的缺陷和故障是由于产品的响应因使用环境的变化和变质(即内外噪声干扰)而偏离或改变了设计目标值。
在上述背景下,产品从运输到最终处理的整个使用寿命内的功能可变性导致其质量低劣,从而导致许多环境和社会经济损失(包括对制造商和用户的损失)。产品供应商有责任和义务向市场提供稳健的产品,以避免产品缺陷造成的损失和损害。
应用稳健性与应用的许多使用条件有关,目前常见的是通过简单的测量来评价应用的稳健性。为了明确与稳健性相关的隐藏因素,从理想功能的角度进行评价:理想功能是应用的目标功能,在稳健性评价中,需要测量应用的实际功能,并与应用的理想功能进行比较,为了实现应用的理想功能,必须避免缺陷、故障模式或质量问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种基于田口实验的灯具冷却系统稳健参数设计方法。
为实现上述目的,本发明提供一种基于田口实验的灯具冷却系统稳健参数设计方法,包括如下步骤:
步骤1,基于田口实验,确定灯具冷却系统的控制因素与噪声因素,确定控制因素的水平;
步骤2,将灯具冷却系统的可控因素分配至正交表;
步骤3,基于灯具冷却系统的控制因素、噪声因素与可控因素进行田口实验并收集实验数据;
步骤4,基于实验数据得到灯具冷却系统的信噪比与灵敏度,并生成灯具冷却系统的信噪比和灵敏度的主效应图;
步骤5,基于信噪比和灵敏度的主效应图选择灯具冷却系统的最佳条件。
进一步优选的,步骤1具体为:
选定灯具冷却系统的电机电压作为控制因素,选取M1、M2、M3作为控制因素的水平值;
选定干扰作为噪声因素,即选定灯具冷却系统排气口存在的障碍物作为噪声因素,当排气口有障碍物时则认为具有干扰,此时噪声因素为N1,当排气口没有障碍物时则认为不具有干扰,此时噪声因素为N2。
进一步优选的,步骤2中,所述可控因素包括挡板状态、设备外壳与进气口之间的距离、进气口与热源之间的距离、开口距离、排风管道高度、热源顶部孔的直径、热源底部孔的直径、热源与排气管之间的距离,其中:
挡板状态的水平值为A1、A2;
设备外壳与进气口之间的距离的水平值为B1、B2、B3;
进气口与热源之间的距离的水平值为C1、C2、C3;
开口距离的水平值为D1、D2、D3;
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