Hävitav testimine
Usaldusväärsuse hindamiseks paljastab komponendid korduvalt vahelduva kõrge ja madala temperatuuriga
soojusliku laienemise ja kokkutõmbumise all.
Paljastab stantsi struktuuri, kontrollib kiibi suurust, tootja logosid ja osade numbreid.
Tuvastab võltsimismärke, nagu liivajäljed, tekstuuri vastuolud ja musttopp.
Kinnitab pliikottide vastupidavust ja hindab oksüdatsiooni/korrosiooni taset.
Eemaldab järk -järgult materiaalsed kihid täpse jahvatamise ja poleerimise kaudu, et paljastada defektide analüüsimiseks sisekonstruktsioone.
Kasutab infrapunakujutist lokaliseeritud ülekuumenemise tuvastamiseks, tuvastades elektrooniliste komponentide võimalikud tõrkepunktid.
Mõõdab võlakirja tugevust ja materiaalset terviklikkust usaldusväärsuse standardite järgimiseks.
Uurib sisemise komponendi struktuuri, et tuvastada puudused, mis võivad põhjustada ebaõnnestumisi.
Komponendid paljastavad korduvalt vahelduva kõrge ja madala temperatuuri, et hinnata usaldusväärsust soojusliku laienemise ja kokkutõmbumise korral.
Katsealused komponendid ootamatutele ja äärmuslikele temperatuurimuutustele, et hinnata resistentsust kiiretele termilistele üleminekutele.
Töötab komponendid kõrgendatud temperatuuri ja elektrilise stressi all pikema aja jooksul, et tuvastada varase elu ebaõnnestumisi.
Simuleerib mehaanilist šokki, langetades komponendid kindlaksmääratud kõrgusest, et hinnata vastupidavust ja struktuurilist terviklikkust.
Rakendab komponentidele kontrollitud vibratsiooni, et hinnata mehaanilise väsimuse ja transpordipinge vastupidavust.
Testib komponentide jõudlust ekstreemsetes temperatuuri- ja õhuniiskuse tingimustes, et tagada pikaajaline usaldusväärsus.
Komponendid paljastavad soola udu keskkonna, et hinnata korrosioonikindlust, eriti metalliosade ja kattete puhul.
Rakendab komponendi tõrkeläve ja ohutusmarginaalide määramiseks liigset elektripinget.
Hinnatakse komponentide vastupidavust, rakendades selliseid füüsilisi jõude nagu painutamine, kokkusurumine või väände, et simuleerida reaalse maailma pingeid.