Három évet várni arra, hogy egy hároméves élettartamot igazoljunk, ritkán elfogadható.
A gyorsított tesztek során a terméket egy megnövelt terhelés : hőmérséklet, feszültség, terhelés, páratartalom… majd ezeket a normál körülményekre vetítik.

A gyorsulási modellek elérhetőek:
| Sablon | Jellemző terhelés |
| Arrhenius | Hőmérséklet: a kémiai károsodások modellje |
| Eyring | Hőmérséklet, egy második tényezővel |
| A fordított erőtörvény | Feszültség, mechanikai terhelés, nyomás |
| Peck | Hőmérséklet és páratartalom együttesen |
| Coffin–Manson | Hőciklus, fáradás |
| Basquin | Mechanikai fáradás feszültségamplitúdó hatására |
Beírjuk a modell típusa, a vagy az korlátozó változók. Egy gomb segítségével’második korlátozás hozzáadása, a meghibásodási értékek és a cenzúrák. Arrhenius egy aktiválási energia.

Az eredmények a következőket mutatják:’egyenlet a beállított modellből, annak R2, a grafikon Élettartam vs. terhelés (log-log) és a gyorsító tényező.
💡 A log-log grafikon szolgál az érvényesség ellenőrzésére: a feszültségszinteknek egy vonalba kell esniük. Ha egy pont eltér, az azt jelzi, hogy ez a szint megváltoztatta a hibaelhárítási mechanizmust Egy bizonyos hőmérséklet felett már nem ugyanaz a bomlás. Ezt a szintet ki kell zárni az extrapolációból.
⚠️ Ez a módszer legnagyobb kockázata: A túl erős gyorsítás egy másik meghibásodási módot vált ki, és ekkor olyan törvényt vezetünk le, amely nem írja le a termék valós viselkedését. Maradjunk olyan területen, ahol a mechanizmus ugyanaz, és legyünk óvatosak a nagyon magas gyorsítási tényezőkkel.
💡 Tervezni legalább három terhelési szint. Két ponttal egy egyenest húzunk: nincs mód annak ellenőrzésére, hogy az egyenes-e.
