有源医疗器械加速寿命测试的原理主要基于以下几点:
首先,利用加速应力来加速产品的失效过程。通常会选择一些关键的应力因素,如较高的温度、电压、湿度等,这些因素在实际使用中也可能影响产品寿命,但在加速测试中以更高的强度来施加,从而缩短失效发生的时间。
其次,基于失效物理理论。不同的失效机制往往与特定的应力存在一定的函数关系,通过在加速条件下研究这种关系,可以外推到正常使用条件下的情况。
再者,通过建立加速模型来关联加速条件和正常条件下的寿命。常见的加速模型如阿伦尼乌斯模型等,通过模型可以根据加速测试数据推算出在正常应力水平下的预期寿命。
最后,假设在加速条件下观察到的失效模式与正常使用条件下的失效模式是相似的。这样就可以认为加速测试的结果能够反映产品在实际使用中的可靠性和寿命表现。
例如,在高温加速寿命测试中,随着温度升高,材料的老化、化学反应等进程会显著加快,导致失效提前发生。然后利用阿伦尼乌斯模型,根据不同温度下的失效时间数据,就可以估算出产品在正常温度下可能的使用寿命。