Maison » Physique de l'échec (PoF)

Physique de l'échec (PoF)

1980
Ingénieurs chargés d'analyser la fatigue thermique et l'électromigration des composants microélectroniques.

(generate image for illustration only)

La physique de la défaillance (PoF) est une approche d'ingénierie de la fiabilité qui utilise les connaissances de la science des matériaux et de la physique pour comprendre et modéliser les mécanismes de défaillance à l'origine de la défaillance. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les données statistiques des défaillances passées, elle se concentre sur la prévision des défaillances en analysant les processus physiques (par exemple, la fatigue, la corrosion, le fluage) qui conduisent à la dégradation et à la rupture.

The Physics of Failure approach represents a shift from the empirical, statistical methods (like relying on MTBF from handbooks) to a more science-based, deterministic methodology. The core idea is to prevent failures at the design stage by understanding how the stresses of manufacturing, shipping, and operation interact with the materials and geometry of a component to initiate and propagate failure mechanisms.

Key activities in a PoF analysis include: identifying potential failure mechanisms and sites, creating a load profile (thermal, mechanical, electrical, chemical stresses), and using mathematical models to predict the time to failure. For example, Coffin-Manson models can be used to predict low-cycle fatigue life under thermal cycling, while Arrhenius models can predict the acceleration of chemical degradation processes with temperature.

This approach is particularly valuable for new technologies or applications where historical failure data is unavailable. By focusing on the fundamental science, engineers can design for reliability, select appropriate materials, and define realistic testing protocols that target specific failure mechanisms, leading to more robust and durable products without the need for extensive trial-and-error testing.

UNESCO Nomenclature: 2210
- Physique

Taper

Système abstrait

Perturbation

Substantiel

Usage

Créneau/spécialité

Précurseurs

  • materials science and solid-state physics
  • fracture mechanics developed by A. A. Griffith
  • continuum mechanics and stress-strain analysis
  • models for chemical reaction kinetics (e.g., Arrhenius equation)
  • élément fini analysis (fea) software

Applications

  • designing reliable microelectronics by modeling electromigration and thermal fatigue in solder joints
  • predicting the lifetime of turbine blades in jet engines based on creep and fatigue models
  • assessing the durability of structures like bridges against corrosion and material degradation
  • developing more accurate accelerated life tests for new materials and technologies

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

!niveaux !!! Adhésion obligatoire

Vous devez être membre de l'association pour accéder à ce contenu.

S’inscrire maintenant

Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous ici
Related to: physics of failure, pof, root cause analysis, failure mechanism, materials science, reliability physics, degradation, accelerated testing.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX DÉFIS
Ingénieur mécanique, chef de projet, ingénierie des procédés ou R&D
Développement de produits efficace

Disponible pour un nouveau défi dans un court délai.
Contactez-moi sur LinkedIn
Intégration électronique métal-plastique, Conception à coût réduit, BPF, Ergonomie, Appareils et consommables de volume moyen à élevé, Production allégée, Secteurs réglementés, CE et FDA, CAO, Solidworks, Lean Sigma Black Belt, ISO 13485 médical

Nous recherchons un nouveau sponsor

 

Votre entreprise ou institution est dans le domaine de la technique, de la science ou de la recherche ?
> envoyez-nous un message <

Recevez tous les nouveaux articles
Gratuit, pas de spam, email non distribué ni revendu

ou vous pouvez obtenir votre adhésion complète - gratuitement - pour accéder à tout le contenu restreint >ici<

Contexte historique

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

Retour en haut

Vous aimerez peut-être aussi