Método Weibull para la reducción de tiempo de prueba ambiental para divisor óptico

En este artículo se desarrolla un plan de prueba de vida para un divisor óptico estándar, que permite conocer su tiempo de vida útil y su confiabilidad R(t). De acuerdo con el estándar GR-2866, las variables ambientales a analizar son temperatura (T) y humedad (H) y se deben de correr 12 muestras. D...

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Main Authors: Jesús Manuel Barraza-Contreras, Manuel Román Piña-Monarrez, Manuel Iván Rodríguez Borbón
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Autónoma de Baja California 2019-09-01
Series:Revista de Ciencias Tecnológicas
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Online Access:https://recit.uabc.mx/index.php/revista/article/view/45
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publishDate 2019-09-01
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spelling doaj.art-b94869fd32a3410c8765ff0fe51a25f12024-02-29T21:49:30ZengUniversidad Autónoma de Baja CaliforniaRevista de Ciencias Tecnológicas2594-19252019-09-012310.37636/recit.v2313714338Método Weibull para la reducción de tiempo de prueba ambiental para divisor ópticoJesús Manuel Barraza-Contreras0Manuel Román Piña-Monarrez1Manuel Iván Rodríguez Borbón2Departamento Industrial y de Manufactura del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro 450 Nte. Col. Partido Romero CP 32310. Cd. Juárez, Chihuahua, México.Departamento Industrial y de Manufactura del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro 450 Nte. Col. Partido Romero CP 32310. Cd. Juárez, Chihuahua, México.Departamento Industrial y de Manufactura del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro 450 Nte. Col. Partido Romero CP 32310. Cd. Juárez, Chihuahua, México.En este artículo se desarrolla un plan de prueba de vida para un divisor óptico estándar, que permite conocer su tiempo de vida útil y su confiabilidad R(t). De acuerdo con el estándar GR-2866, las variables ambientales a analizar son temperatura (T) y humedad (H) y se deben de correr 12 muestras. Durante el análisis, 720 ciclos de T y H fueron realizados durante un periodo de prueba de 30 días (Temp. = 85°, -40° y Hum. = 85%). Así, con la finalidad de reducir el tiempo de prueba, haciendo uso del método Taguchi, el rango de temperatura más significante fue determinado. Con este nuevo rango de temperatura de prueba (T = 100°, -45° y H = 85%) en el modelo de Coffin-Manson, el nuevo tiempo de prueba fue de 10.33 días.  Las pruebas experimentales se realizaron mediante el uso de una cámara ambiental y equipo óptico que permitió medir la cantidad de atenuación en decibeles (dB) causada por el estrés de la temperatura y humedad. Para este nuevo rango de prueba los parámetros Weibull son β = 3.19 y η = 92.47.https://recit.uabc.mx/index.php/revista/article/view/45Pruebas de vidaPrueba de ciclo de temperaturaModelo Coffin-MansonConfiabilidadDistribución Weibull.
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