本發明公開了一種基于RFID的電動門鎖智能電控裝置及其工作方法,所述的裝置包括RFID遙控器、RFID解碼器、邏輯判斷電路、電鎖開關控制電路、靜音控制電路、電鎖狀態反饋檢測電路、蜂鳴器報警電路和蓄電池狀態檢測電路。本發明采用上電后無操作時保持設備處于常閉關鎖狀態,以便當設備意外斷電或者瞬時電壓不穩,在設備供電恢復正常供電后仍能保持車門鎖定狀態。本發明的邏輯判斷電路、電鎖狀態反饋檢測電路和電鎖開關控制電路均采用雙回路冗余保護電路,一條線路損壞不會導致控制失效。本發明適于鐵路行業采用的經濟型RFID智能電控裝置,可配合普通電動門鎖使用,在不干擾RFID射頻信號的同時,具備極高的安全性和可靠性。
本發明涉及基于SHEL和區間直覺模糊評價的數字化車間人因可靠性評估方法,屬于智能制造領域。包括以下步驟:成立評估小組,建立數字化車間人因分析的SHEL模型;應用加權算子得到風險因素主觀和客觀權重向量表;計算數字化車間人因失效模式的區間直覺模糊風險評價數據集;構建數字化車間人因失效模式的權健區間直覺模糊正理想和區間直覺模糊負理想;分別計算區間直覺模糊正理想和區間負理想的距離,計算每個失效模式與區間直覺模糊正理想的相對貼進度;結合各人因失效模式風險的量化指標,評估和評價數字化車間人因可靠性水平。本方法提高了直覺模糊集處理不確定信息的能力,能更加準確的對數字化車間的人因差錯故障進行評估,有很好的應用前景。
本發明公開了一種卡箍疲勞振動試驗方法及卡箍疲勞振動試驗系統。所述卡箍疲勞振動試驗方法包括如下步驟:步驟1:針對待測卡箍制作對應卡箍的芯軸;步驟2:將待測卡箍固定安裝至振動試驗平臺上的對應該待測卡箍的芯軸上;步驟3:以第一預設試驗時間,為待測卡箍提供預設加速度以及模擬發動機振動頻率下的振動正弦波;步驟4:重復步驟3,從而得到待測卡箍的極限共振峰,并獲得極限振動頻率;步驟5:以第二預設試驗時間,為所述待測卡箍提供極限加速度以及所述步驟4中的極限振動頻率,從而確定待測卡箍的失效壽命。本發明的卡箍疲勞振動試驗方法,通過卡箍的極限振動頻率,從而檢測卡箍的壽命,從而提出了一種專門測試卡箍的失效壽命的方法。
本實用新型公開了一種掘進機內噴霧裝置,包括外套、靜環座、靜環、動環座、動環、彈簧、連接銷、旋轉密封、油封Ⅰ、軸承、端蓋、注油接頭、O型圈Ⅳ、壓力傳感器、螺塞Ⅰ、密封墊、螺塞Ⅱ、漏水檢測孔Ⅲ、內套;所述外套設有徑向進水孔,所述螺塞Ⅰ安裝在徑向進水孔上,所述外套在外圓和內孔處分別安裝有O型圈Ⅰ和O型圈Ⅲ。本實用新型采用端面機械密封和旋轉密封雙重密封,并采用壓力傳感器來偵測密封是否失效,取代了現有的只能靠人為的觀察來發現是否失效,極大的增加使用壽命和可靠性,解決了內噴霧失效但卻未被及時發現的難題,極大的減少了掘進機因為內噴霧失效而引起的停機或是更嚴重的安全生產事故。
本發明涉及一種五軸數控側銑加工用刀具半徑補償方法,包括:指令預讀分析:確定刀具偏置方向和刀具半徑,確定加工路徑上各點的刀心點坐標和刀軸矢量;確定映射平面:根據路徑各點的刀軸矢量和刀心點坐標確定各點對應的映射平面;確定映射關系:確定編程坐標系與映射平面坐標系的空間坐標轉換關系;映射平面內的刀具半徑補償:將編程坐標系下各點的刀心點坐標轉換為映射平面坐標系內的坐標,確定各點對應的刀具補償矢量;確定空間刀具半徑補償矢量:確定映射平面坐標系補償后的刀心點坐標,確定各點經過空間刀具補償后對應的刀心點坐標。本發明解決了在五軸加工中刀具半徑補償功能失效的問題,使五軸NC程序的適用性得到提高,可操作性更強。
本發明提供一種基于子系統相關性模型的數控車床可靠性分配方法,該方法:確定數控車床的子系統組成和數控車床失效率的目標值;分析數控車床的子系統的故障相關性;基于Gumbel?Copula函數建立數控車床的可靠度計算修正模型;獲得數控車床的各子系統的失效率分配向量;根據得到的數控車床中各子系統的失效率分配向量的比例,以數控車床中第v個子系統失效率分配值表示各子系統失效率分配值;將表示的各子系統失效率分配值作為數控車床的可靠度計算修正模型的參數,將數控車床可靠度目標值作為數控車床的可靠度計算修正模型的輸出值,從而得到各個子系統失效率分配值;為數控車床各子系統分配失效率。本發明分配方法簡單易行,便于計算。
一種沖擊地壓巷道液壓支架選型方法,包括以下具體步驟:1)確定沖擊地壓類型;2)計算得到巷道液壓支架所需提供的支護強度pz;3)確定采煤工作面回采的超前顯著影響范圍,并將超前顯著影響范圍作為巷道液壓支架的支護范圍;4)確定巷道液壓支架防沖性能;5)、確定巷道液壓支架形狀;6)確定巷道液壓支架尺寸及支撐高度;7)確定巷道液壓支架移架方式;8)確定巷道液壓支架型號與具體支護參數。本方法原理科學,易于操作,基于理論計算、現場礦壓監測數據以及圍巖實際條件分析,有利于獲得正確的超前支護強度和支護范圍,有利于增大巷道安全系數,在沖擊地壓發生時通過吸收能量保護巷道支護系統不失效,避免人員傷亡。
本發明一種基于模擬退火算法的陶瓷基復合材料多釘連接結構裝配及結構參數優化設計方法,屬于陶瓷基復合材料結構設計技術領域。采用ABAQUS有限元軟件建立陶瓷基復合材料多釘連接結構的漸進損傷分析模型,實現了連接結構最大失效載荷的理論預測?;诶〕闃蛹夹g及響應面法建立了陶瓷基復合材料多釘連接結構優化目標函數,并采用模擬退火優化算法給出了連接結構裝配及結構參數的優化設計方案,從優化設計的角度實現了陶瓷基復合材料多釘連接結構最大失效載荷的優化設計,擺脫了昂貴的試驗設備及復雜的試驗環節的制約,且該方法具有一定的通用性,具有良好的實際應用潛力,可以推廣應用于航空航天、軍事國防、能源化工等諸多技術領域。
一種穩定22D開槽孔接觸體插拔力工藝,所述開槽孔接觸體插拔力工藝步驟如下:①接觸體插拔力不穩定的分析;②確定開槽孔接觸體收口插拔力;③采用熱處理方法消除內應力來穩定插拔力;④對開槽孔接觸體進行機械壽命、振動、沖擊測試;所述穩定包彈簧片孔接觸體插拔力工藝步驟如下:①接觸體插拔力不穩定的分析;②確定包彈簧片孔接觸體收口插拔力;③采用熱處理方法消除內應力來穩定插拔力;④對包彈簧片孔接觸體機械壽命、振動、沖擊、加速度測試;所述穩定開槽孔接觸體和包彈簧片孔接觸體插拔力工藝提升了工藝水平,實現了接觸體由失效變為柔性插合,接觸穩定、可靠的轉化,具有較大的經濟和社會價值。
一種穩定22D開槽孔和φ1.5包彈簧片孔接觸體插拔力工藝,所述開槽孔接觸體插拔力工藝步驟如下:①接觸體插拔力不穩定的分析;②確定開槽孔接觸體收口插拔力;③采用熱處理方法消除內應力來穩定插拔力;④對開槽孔接觸體進行機械壽命、振動、沖擊測試;所述穩定包彈簧片孔接觸體插拔力工藝步驟如下:①接觸體插拔力不穩定的分析;②確定包彈簧片孔接觸體收口插拔力;③采用熱處理方法消除內應力來穩定插拔力;④對包彈簧片孔接觸體機械壽命、振動、沖擊、加速度測試;所述穩定開槽孔接觸體和包彈簧片孔接觸體插拔力工藝提升了工藝水平,實現了接觸體由失效變為柔性插合,接觸穩定、可靠的轉化,具有較大的經濟和社會價值。
本發明涉及一種封裝結構的解剖、重現方法,包括以下步驟:切割單元對電子元件封裝結構從該結構的某表面進行切割;清洗單元對切面進行清洗;結構形貌探測單元對該面掃描得到切面的二維圖像;化學成分探測單元掃描該切面得到切面中某些點的化學元素成分;計算機根據二維圖像得到多個切面的二維幾何模型;通過拉伸和堆疊形成電子元件封裝結構的三維幾何模型;再根據各切面中某些點的化學元素成分形成電子元件封裝結構的三維模型。本發明能夠實現電子封裝3D結構的精確解剖和重現,有效提高了電路結構分析、故障定位和失效分析的效率。
本發明涉及一種封裝結構的解剖、重現的系統和方法,系統包括緊固單元、切割單元、清洗單元、化學成分探測單元、傳動單元、結構形貌探測單元和計算機;方法包括以下步驟:切割單元對電子元件封裝結構從該結構的某表面進行切割;清洗單元對切面進行清洗;結構形貌探測單元對該面掃描得到切面的二維圖像;化學成分探測單元掃描該切面得到切面中某些點的化學元素成分;計算機根據二維圖像得到多個切面的二維幾何模型;通過拉伸和堆疊形成電子元件封裝結構的三維幾何模型;再根據各切面中某些點的化學元素成分形成電子元件封裝結構的三維模型。本發明能夠實現電子封裝3D結構的精確解剖和重現,有效提高了電路結構分析、故障定位和失效分析的效率。
本發明公開一種基于威布爾分布及右截尾數據估計可靠度的樣本取舍方法,包括以下步驟:1)確定研究對象服從三參數威布爾分布以及形狀參數;2)利用產品失效概率中位秩與樣本量之間關系估計三參數威布爾分布中位置參數與尺度參數;3)根據研究對象具體情況利用三參數威布爾分布的形狀參數、位置參數以及尺度參數建立產品壽命概率分布的右截尾數據截斷原則。本發明方法丟棄較短的觀測樣本,以最大限度地提高在觀測壽命時間內估計產品的可靠性分析效率,減小實際應用樣本數量,提高基于右截尾數據對產品進行可靠性分析效率,尤其適用于小樣本右截尾數據產品可靠性分析,方法簡單,操作性強,對具體研究對象的產品種類沒有特殊要求,適用性廣泛。
本發明涉及一種大型整體結構件數控加工變形控制方法,包括以下步驟:1)粗加工零件的中間段和過渡段;2)粗銑外形及中間大圓孔處外形;3)分層依次粗銑A、B表面內形;4)松開夾具,充分自然失效72小時;5)用百分表測量零件平面變形狀態,根據測量結果,自然狀態下,銑B面,然后半精銑中間大圓孔;6)翻面,自然狀態下銑A面;7)半精銑A面內形和中間大圓孔;8)翻面,半精銑B面內形;9)精銑B面筋條厚度及緣條內形;10)翻面,精銑A面筋條厚度及緣條內形;11)精銑外形及中間大圓孔處外形;12)切斷,把零件從毛坯中剔下。該方法對毛坯料的內應力的分布進行分析,利用切削方法的改變來減小殘余應力對零件變形的影響。?
本發明一種漸開線圓柱齒輪系統傳動精度可靠性確定與調控方法,屬于機械產品設計技術領域,本發明依據國家標準,通過對齒輪系統原始誤差進行檢測,對漸開線圓柱齒輪系統的傳動精度可靠性進行分析與調控,能夠幫助企業預測齒輪系統的失效概率,制定合理的改進計劃以提高產品的可靠性,從而達到節約成本、防止資源浪費和故障發生的目的。
本發明提出了一種電容型邊緣計算壓力變送器采集診斷工作方法,包括如下步驟:S1,通過壓力變送器獲取外圍壓力數據,通過邊緣計算數據采集模塊對壓力數據進行收集,邊緣計算數據采集模塊通過第一自診斷模塊對壓力數據進行采集操作;S2,在第一自診斷模塊處理的壓力數據通過邊緣計算數據轉換模塊進行數據轉換,輸出的壓力數據進行診斷操作,獲取相應的診斷數據;S3,診斷完成的壓力數據在第二自診斷模塊中對壓力數據進行存儲、異常處理、判斷和輸出數據。本發明構建了邊緣計算電容式壓力變送器計算模型,判斷基于噪聲分析的壓力變送器邊緣數據診斷檢測方法,通過提取噪聲數據的特征值,與云端基準壓力特征值進行對比實現壓力數據異常失效故障檢測。
基于集群劃分的水下無線傳感器網絡覆蓋漏洞修復算法,包括下述內容:運用三維密集網絡的拓撲模型,將整個三維空間劃分為多個相同的虛擬組成單元;通過建立覆蓋矩陣和分割單元之間的映射尋找失效節點及漏洞邊緣節點,分析漏洞邊緣節點感知半徑和距離分割單元中心長度之間的關系對漏洞進行檢測;選擇關鍵位置和補充節點位置?;谝陨闲畔⒑图盒菝哒{度算法的相關定義,通過漏洞檢測、確定補充節點、找尋喚醒新的補充節點直到成功、移動被喚醒節點來實現覆蓋漏洞修復,從而實現網絡的高覆蓋、高連通和低能耗。
本發明公開了電容型邊緣計算壓力變送器采集診斷電路及其工作方法,包括固定安裝有壓力變送器,所述安裝槽一側前端固定安裝有電容模塊,所述安裝槽中間固定安裝有模擬開關器件,本發明電容型邊緣計算壓力變送器采集診斷電路,穩定可靠,電容型安全壓力變送器采集診斷電路主要由標準電容、模擬開關器件等器件組成,本發明電容型邊緣計算壓力變送器采集診斷電路,通用性強,利用數據感知、特征提取、互信息調理、數據融合等關鍵技術,智能診斷和協同決策的邊緣智能核心單元,從而構建自診斷、自學習、自決策。
本分明涉及一種機床導軌的激光熔覆修復方法,屬于機床再制造領域。步驟如下:1:對損傷導軌表面進行清洗;2:對損傷導軌表面進行失效形式分析、缺陷檢測;3:對損傷導軌缺陷表面進行預處理,直至露出新材料為止;4:基于步驟1/2/3,優化工藝參數,對損傷導軌表面進行激光熔覆。5:對修復后的導軌進行后處理,進行熱處理從而去除修復后導軌內部熱應力,根據技術指標要求對修復后導軌進行二次加工。6:質量檢測,基于無損檢測技術驗證損傷導軌整體修復過程是否達到使用性能要求。提高機床損傷導軌再制造修復質量,修復效率高,修復面結合強度好,能實現性能更優異的導軌表面涂層制備;工藝簡單,自動化程度高,降低損傷導軌再制造成本。
本發明涉及一種精密脈沖焊接修復高溫合金薄壁機匣零件的方法,步驟為:根據薄壁機匣零件的缺陷長度、位置,結合數值模擬技術分析零件失效方式和應力狀態;在焊接前對機匣前后安裝邊和其它相關尺寸進行精確測量;使用X射線檢查和著色檢查確定缺陷位置及尺寸;焊接前工藝準備;根據待修理部位采用專用焊接保護工裝;結合零件失效方式和應力狀態,針對缺陷位置及尺寸,確定單脈沖或連續脈沖方式、焊接工藝參數以及焊接順序工藝因素,以降低焊后零件應力水平;按前述步驟確定的焊接修理工藝進行焊接。本發明方法焊縫性能達到母材性能的90%以上,滿足標準要求;焊后機匣內外安裝邊徑向跳動小于0.08mm,端面跳動小于0.10mm,滿足裝配要求。
一種移動終端的波紋補償器無線監測裝置,涉及一種故障監測裝置,溫度傳感器(7)安裝于波紋補償器接管(2)表面,壓力傳感器(1)在接管(2)上打孔嵌入,在波紋管兩端接管(2)上安裝支架(6)用以安裝第一個位移傳感器(5),在與第一個位移傳感器徑向呈90°方向上,同樣方法安裝第二個位移傳感器;信號處理裝置包括由濾波板、A/D轉換器、單片微控制器、Zigbee信號發射模塊組成,信號接收裝置由Zigbee信號發射模塊、以太網接口模塊、SQL數據庫組成。本實用新型能夠有效避免因波紋補償器的失效而產生的生產事故,提升安全生產系數。
本實用新型公開了一種測試醫用導管屈服力性能的裝置,包括橫板,所述橫板的一端固定連接有豎直設置的豎板,所述豎板靠近橫板的一側側壁上固定連接有固定板,所述固定板上開設有安裝口,所述安裝口內固定連接有電動伸縮桿,所述電動伸縮桿的驅動端豎直向下固定連接有拉力傳感器,所述拉力傳感器的輸入端豎直向下固定連接有夾持板,所述橫板的上側壁固定連接有支撐桿。本實用新型在對導管夾持后,通過電動伸縮桿帶動拉力傳感器和導管的一端上移,持續拉動,通過工業相機對形變量進行記錄,當某一長度拉力傳感器上的力急劇縮小,導管斷裂失效,即達到導管的屈服強度,方便對導管的屈服力性能進行測試。
本發明涉及一種受柔性基體約束薄膜疲勞壽命的測量方法,屬于薄膜材料疲勞性能試驗技術領域。該方法包括四個步驟:將柔性基體上的薄膜制備成疲勞試樣、對制備的疲勞試樣在一定的撓度下進行應變標定、對疲勞試樣進行相同撓度下的一定周次的彎曲疲勞實驗、在固定周次疲勞加載下的試樣上,確定薄膜樣品中最遠裂紋處所對應的臨界疲勞失效應變。采用本發明提出的受柔性基體約束薄膜疲勞壽命的測量方法,此實驗方法基于動態彎曲懸臂梁試驗,通過直接觀察薄膜表面疲勞裂紋,進而簡單有效地確定柔性基體上金屬薄膜以及非金屬薄膜的疲勞壽命,為柔性基體薄膜的疲勞性能評價提供了新的思路。
本實用新型公開了一種可燃氣體探測器機殼,包括底殼和上蓋,底殼的后側壁開設有自攻螺絲裝配槽,上蓋內固定裝配有與自攻螺絲裝配槽位置相對應的自攻螺絲裝配塊,上蓋的表面開設有操作按鈕安裝槽和手動報警按鈕安裝槽,操作按鈕安裝槽和手動報警按鈕安裝槽內分別裝配有操作按鈕和手動報警按鈕??膳c帶有手動報警端的可燃氣體探測器配合使用,便于在可燃氣體探測器自動報警失效時實現手動報警,手動報警按鈕呈隱藏式裝配在手動報警按鈕安裝槽內,手動報警按鈕安裝槽內設置有防護板,通過所設置的防護板避免在日常使用的過程中對手動報警按鈕造成誤觸。
一種測溫探頭縮徑封裝結構,其技術要點是:選用具有良好彈性的橡膠或硅橡膠護套的多芯屏蔽電纜,測溫探頭金屬保護管選用延展性較好通過滾壓輪滾壓測溫探頭的金屬保護管,使金屬保護管被擠壓出溝槽,使金屬保護管出現局部內徑收縮,夾緊多芯電纜護套,使感溫元件和導線得到加緊和可靠固定,實現了感溫元件的密封。從而避免了潮氣侵入保護管內,引起感溫元件短路或絕緣失效,使用可靠性顯著增強;本實用新型還具有結構簡單合理、安全可靠、應用范圍寬、測試數據準確、加工方便快捷等優點。
一種基于預測算法的冷媒管理設備及冷媒管理方法,該設備由兩部分構成,分別是具有測溫,保溫,警報功能的物聯網物流箱和能夠實現冷媒快速替換的快速更換結構,快速更換結構為能設置進物聯網物流箱內且能從物聯網物流箱內取出的結構;其效果如下:1、冷媒運輸成本低。2、實現了重復利用。3、箱子的成本低。4、本發明更快速、更換省時省力;本發明在人為更換冷媒的過程中,通過蜂鳴器幫助快遞員物聯網物流箱進行定位,然后通過快速更換結構實現了對失效冷媒的快讀更換,相比一般人為更換冷媒的過程,更加省時省力。5、本發明算法優化,綜合策略最優;在冷媒更換判斷上沒有采用一般簡單的閾值判斷,而是根據歷史數據和當前數據通過預測算法進行預測,進而得到最優更換的策略,提高了效率。
本實用新型涉及一種用于電池模塊的溫度測量組件,所述溫度測量組件包括溫度傳感器和連接到所述溫度傳感器上的兩條引線,所述引線包括導電芯和包覆在所述導電芯外部的絕緣層,在此規定:所述導電芯為單股線芯;或者所述導電芯為多股線束并且在所述多股線束與絕緣層之間填充有密封材料。通過按照本實用新型的溫度測量組件可以在長的使用壽命上可靠地運行,降低因溫度測量失效而導致的故障發生。此外,本實用新型還涉及一種電池模塊、一種電池組以及一種車輛。
一種圖像型火災探測器的遮擋判別方法,屬于火災探測技術領域,具體涉及計算機圖像處理和圖像火災探測。本發明可解決圖像型火災探測器被遮擋失效的問題。本發明包括如下步驟:實時讀取圖像型火災探測器捕獲的圖像;對捕獲的圖像進行學習,確定背景圖像,并采用背景差分法對當前幀圖像進行處理,得到前景圖像A,實時更新背景圖像;采用幀間差分法得到前景圖像B;聯立前景圖像A和前景圖像B,并進行分塊判斷疑似遮擋區域;對疑似遮擋區域進行連通域搜索,并根據搜索結果進行判別,如果判別存在大面積遮擋物體,則發出遮擋故障信息;如果判別不存在大面積遮擋物體,則返回對捕獲的圖像進行學習,繼續判別下一幀圖像。
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