本實用新型公開了一種過敏原試紙條,包括本體,所述本體的正端面安裝有樣本區,且樣本區的正面上方連接有反應區,所述本體的正端面安裝有吸收區,且吸收區的正面上方連接有計時區,所述計時區內部安裝有計時機構,且計時機構的正面下方連接有操作按鈕,所述計時機構的外側安裝有按壓機構。本實用新型中,在計時機構的作用下,在該試紙的頂端安裝計時器,這樣可以使得醫護人員可以通過操作按鈕設時來將試紙所需檢測結果的時間,該處現有的技術可以實現,使得檢測結果更加準確,防止試紙時間放置過長,導致試紙失效,從而使得試紙檢測效果不高,導致重復檢測,使得過敏患者的檢測時間延長,加快了檢測效率,守護了過敏患者的治療時間。
本實用新型涉及一種繼電器防粘連裝置,屬于檢測控制電路技術領域。該裝置至少包括分別控制第一和第二電加熱器通斷電的第一和第二兩繼電器控制電路、粘連檢測電路,還包括互鎖電路;所述第一和第二繼電器控制電路的繼電器吸合開關分別引出線路與所述粘連檢測電路的輸出器件構成檢測回路;所述互鎖電路跨接在所述第一和第二繼電器控制電路之間。這樣,互鎖電路保證了第一和第二繼電器不會同時吸合,因此避免了電加熱器并聯導通的故障,而粘連檢測電路可以在任一繼電器出現粘連時,以方波輸出,從而避免了與檢測電路自身故障低電平輸出的混淆,切實起到安全保護的作用,消除了由于繼電器失效導至的不良后果。
本發明提供一種基于節點鄰居關系的無線傳感網絡拓撲自愈算法,通過分析節點的鄰居關系尋找網絡的控制集DS,連通DS中的節點,獲得連通控制集CDS;通過啟發式的裁剪規則對前面得到的CDS進行裁剪,完成最小連通控制集MCDS的整個構造;對全網進行失效節點的查詢,在失效節點的局部范圍內重復MCDS構造,局部修復后最終得到當前網絡最小連通控制集MCDS’。仿真實驗表明,在大部分情況下該發明都能快速地產生網絡的一個接近最優的MCDS。該發明僅依靠節點的鄰居信息快速地構造一個新的MCDS’,很好地解決了由于節點失效所造成的網絡拓撲改變的問題,不僅能夠恢復網絡拓撲的連通性,還有效地解決延長WSN生命期的問題。
本發明公開了一種控制系統可靠性冗余分配方法、裝置及系統,所述方法包括基于控制系統的可靠性分析模型,以及各功能執行模塊的失效率數據,計算出在規定服役時間下的控制系統可靠度;其中,所述可靠性分析模型是通過將控制系統轉換成由若干個功能執行模塊串聯而成的串聯系統,并針對所述串聯系統構建而成的;基于所述控制系統可靠度,采用并聯的主動冗余策略,構建控制系統可靠性冗余分配模型;利用改進邊際分析法對所述控制系統可靠性冗余分配模型進行求解計算,獲得控制系統可靠性冗余分配方案。本發明采用主動冗余策略對控制系統的可靠性?成本費用進行權衡分析,能夠高效、準確地對控制系統進行可靠性冗余分配,有效提升可靠性及安全作業水平。
本發明揭示了一種芯片級智能溫度保護系統及方法,所述保護系統包括:溫度檢測模塊、控制驅動模塊,所述溫度檢測模塊與控制驅動模塊連接;所述溫度檢測模塊設置于主芯片內,用以檢測主芯片內的環境溫度,并將檢測到的溫度信息發送至所述控制驅動模塊;所述控制驅動模塊用以在接收到溫度檢測模塊發送的表示環境溫度異常變化的信息時,控制主芯片進入保護模式;所述控制驅動模塊還用以在接收到溫度檢測模塊發送的表示環境溫度回到預設的正常工作范圍內時,控制主芯片進入正常工作狀態。本發明在環境溫度發生異常變化時智能判斷是芯片自熱還是來自外界異常溫度攻擊,從而啟動保護模式,防止芯片由于溫度的異常導致失效或者被攻擊。
本發明公開了一種基于大數據量DEM數據的子流域劃分方法,改變傳統水文分析模型的步驟,跳過全局填充過程,先分塊填充求取流向,再拼接求取匯流累積量,繼而提取匯水網絡,子流域邊界等水文特征,以期在大范圍,海量數據條件下直接進行全局水文分析。其步驟如下:第一步流向數據庫構建;分塊提取流量,裁切數據中心部分,將研究區所有數據區域流向構建成流向數據庫;第二步拼接流量數據庫,獲得全局的流向數據;第三步基于全局流向數據進行水文分析,提取匯水網絡、子流域邊界等。本發明的方法能夠解決大數據量下DEM水文分析失效的問題,實現海量數據的匯水網絡提取與子流域分割,對DEM的廣泛應用有著十分重要的意義。
本發明提供了一種無線傳感網中節點最小移動的連接恢復方法,通過對無線傳感器網進行系統初始化,然后通過一種基于深度優先的割點搜索算法尋找到網絡中的割點,通過選取最小的連通支配集為其備份節點,接著通過心跳包監測割點的工作狀態判斷其是否失效,備份節點檢測到任何故障后,在其分區中選擇一個最小連通支配集級聯運動替換失效節點,替代節點不是直接移動到失效節點的確切位置,它只是移動到某個最佳位置來管理多個傳感器,其子節點也相應移動與先驅節點保持連接,直到完成對整個網絡的恢復,本方法適用于任意一個的無線傳感器網,既能保證覆蓋減少最小又能減少網絡開銷。
本發明公開一種中心式的無線傳感器網絡拓撲重構方法,具體步驟為:首先針對給定的規則網絡結構討論網絡覆蓋率與失效節點數目之間的相互關系,為確定能夠達到一定的網絡覆蓋率所需最少修復的失效節點數目提供依據。然后,對支援節點的調度問題進行數學描述,將支援節點與失效節點之間的配對問題轉化為整數規劃問題來求解,得到優化的節點分配方法,即網絡拓撲重構方法。同時,對隨機網絡結構的節點分配方法進行討論。最后,通過仿真實驗對所提出的方法進行驗證和分析。本發明將在限制單個支援節點最大移動距離的前提下尋找需要移動的節點與待修復失效節點之間的最優匹配方案,使得所有需要移動的支援節點的移動總距離最小。
本發明公開了一種面向大規模云數據中心的服務器協同監控方法,以服務器相互感知、彼此監視的方式來替代集中式架構的監控模式,提升服務器的自我管理能力,有效減輕監控服務器的監控負擔,消除性能瓶頸和單點失效風險。發明給出了協同監控機制模型及功能組件,以及數據服務器加入系統時、單個數據服務器失效時、成片數據服務器失效時協同監控機制的工作步驟。本發明應用在大規模的云數據中心中,系統響應時間明顯少于集中式監控機制的響應時間,有效實現了負載均衡,具有很低的更新開銷,且無論數據服務器發生離散失效還是在服務器成片失效的情況下,均能夠有效的將全部的失效服務器檢測出來。
本發明屬于微生物人工篩選技術領域,涉及微生物人工篩選及其在環境治理中的應用。高效氮循環細菌人工篩選,其步驟為:(a)采集含有土著氮循環細菌的水樣;(b)分別配制氨化細菌、亞硝化細菌、硝化細菌及反硝化細菌培養基,進行擴培;(c)將四種擴培后的菌種轉至平板培養;然后進行富集培養,中間進行鏡檢觀測;(d)分離純化,以轉化率高的菌為優選菌。本發明增強了生態工程-固定化技術對惡劣環境的耐受能力,克服以往技術在秋冬季節基本失效或被迫停止的缺點,實現了生態工程在較低溫度下的連續運行。通過四種細菌的作用,使自然水體、生活污水、工業廢水中各種形態的氮按照氮循環反應逐步被去除,對氮素去除具有明顯的效果。
本發明涉及的是一種三元催化器載體納米貴金屬催化填充劑及其噴涂方法,特別適用于汽車三元催化器載體作催化填充劑。由硝酸鈀、硝煙鉑、硝酸銠、納米二氧化鈦、水配制而成,其中原料重量百分比為:硝酸鈀3~8%,硝酸鉑1~6%、硝酸銠0.5~2%、納米二氧鈦20~40%、水余量,總量為100%。其噴涂方法:(1)拆下已失效的三元凈化器,將載體中的污染物清洗干凈;(2)用不銹鋼電吹風將載體內的水份吹干;(3)將三元催化器載體納米貴金屬催化填充劑采用噴槍,對載體反復噴涂;(4)將上述已噴涂好納米貴金屬催化填充劑的載體用熱烘槍進行烘烤,固化;(5)將噴涂固化有納米貴金屬催化填充劑的三元凈化器裝回原車,(6)三元凈化器裝車后啟動車輛,檢測。
本發明涉及水煤漿調節技術領域,且公開了水煤漿氣化智能調節系統,包括第一檢測模塊、第二檢測模塊和第三檢測模塊,第一檢測模塊、第二檢測模塊和第三檢測模塊均設有輸出端和反饋輸入端,其特征在于,所述第一檢測模塊輸出第一測量值a1,且第二檢測模塊輸出第二測量值a2,所述第一檢測模塊、第二檢測模塊和第三檢測模塊均連接有比較模塊,比較模塊包括比較器,比較器的輸出端連接有控制器、執行器和被控對象,所述比較模塊連接有分散控制模塊。本發明自動處理高壓煤漿泵短時間內單缸或雙缸不打量的情況,自動化程度高、控制的精確性和及時性均較好、以及安全性好,有效避免了煤質變化引起的觸媒失效及氣化爐意外停車事故。
本發明提供用于制動系統的冗余供電系統、冗余供電控制方法及車輛,包括:第一電源輸入單元,與第一制動執行單元經第一供電路徑連通;第二電源輸入單元與第二制動執行單元經第二供電路徑連通;第一制動執行單元用于執行行車制動;第二制動執行單元用于執行駐車制動;冗余執行單元,用于在供電異常時提供冗余供電通路;供電檢測裝置,用于采樣電壓信號;所述控制裝置用于獲取所述供電檢測裝置的電壓信號,根據所述電壓信號判斷是否存在異常供電路徑,并根據判斷結果判斷是否進行冗余供電控制,還用于判斷是否存在冗余供電失效。該冗余供電系統,能夠在電源輸入異常時提供冗余電源供應,在冗余供電失效時切斷電源通路,提高了制動系統的供電可靠性。
本發明公開了一種Ti/CFRP層合板結構沖擊過程數值模擬方法,基于復合材料的應力?應變關系、三維Hashin失效準則與Tan退化準則,構建復合材料的VUMAT子程序;構建Ti/CFRP層合板結構與半球形沖頭的有限元網格模型;構建Ti/CFRP層合板網格模型中鈦合金板和膠層的材料失效模型;構建沖擊載荷的初始條件;構建Ti/CFRP層合板網格模型的邊界條件;利用ABAQUS將構建的VUMAT子程序與構建的模型、條件結合起來,得到沖擊載荷下Ti/CFRP層合板結構的數值分析模型,求解即得層合板結構的接觸力及復合材料的損傷失效面積。本發明能夠模擬沖擊載荷下Ti/CFRP層合板結構發生了哪些形式的損傷失效,以及相應的失效面積,為Ti/CFRP層合板結構設計提供更為準確的參考依據。
本發明公開了一種基于多重互補配置的話務路由快速恢復方法,初始路由中,網絡控制方列舉網絡中常見的失效,計算能夠包容各種失效的路由配置,并且標識各配置能夠應對的失效;得到每種路由中流量分配策略;失效發生后,失效相鄰設備檢測到失效,確定冗余配置中何種路由配置能夠應對該失效,啟用新的路由配置,并且向網絡中其他節點發生路由配置切換通知;網絡中其他節點收到路由配置切換通知后,按照預先設定切換到能夠應對該失效的路由配置中,保證失效過程的快速恢復。本發明在網絡中預先構建多重互補配置,每種配置應對不同的位置失效,保證在最短的時間內話務的快速恢復。
本發明公開了一種飛機系統安全性需求最優分配方法,該方法包括:根據功能危害性評估確定系統頂層安全性需求,根據故障樹分析確定導致系統頂層失效狀態的功能失效集,利用不同的關系矩陣分別描述設備/功能相對于功能失效集、以及功能失效集相對于失效狀態的隸屬關系;分別根據研制保證等級分配原則和頂層失效狀態的概率需求,推導出安全性需求分配的約束條件;以設備/功能研制保證等級和失效概率為決策變量,以系統研制成本最小為優化目標,建立飛機系統安全性需求分配的優化模型;利用粒子群算法對模型進行求最優解;本發明在確保飛機系統集成方案滿足安全性需求的前提下,能夠飛機降低研制成本,實現飛機安全性與經濟性的全局優化。
一種既簡單又十分有效的解決了太陽能熱水器控制器(包括水溫水位顯示器)的水位傳感器因進水進潮導致失效或檢測不準確的方法。該方法是將測量水位的元件(如電阻)放置在太陽能水箱外部,然后將其電極用導線引到水箱內,這樣測量水位的元件不再工作在高溫高濕的水箱內部,也就不會因進水進潮而導致檢測不準或失效。
本發明公開一種基于資源狀態信息的網格任務調度處理器,包括分布式的多個網格調度節點,每個網格調度節點都通過配置的方式與其它若干個網格調度節點相連;所述網格調度節點為兩層結構,頂層為虛擬調度管理器,底層為多個并列的調度執行器。本發明還提供一種網格任務調度處理方法。本發明建立了分布式網格資源調度系統,通過采用二級調度節點管理方法,統一對本地調度執行器的管理和協同,可以避免某一個調度執行器的失效,同時避免調度任務在某一個調度執行器上過長時間的等待;通過采用基于資源節點性能的分析和評估方法,采用本地的資源狀態反饋收集,可以降低通過網絡獲取資源狀態的延遲,進一步提高網格計算任務調度的效率。
本發明基于天氣聚類分析,得到光伏電站的多狀態轉移時序模型;構建光伏陣列?逆變器串并聯框圖,得到光伏電站的元件失效模型,將由光伏元件失效引起的降額運行狀態等效到受外部環境影響的光伏出力模型上,形成內外部因素共同作用的光伏出力模型。然后利用非序貫蒙特卡洛法對光伏出力模型、系統元件故障模型和負荷模型進行隨機抽樣,得到并網光伏系統一次抽樣的確定性系統狀態,利用直流潮流進行故障分析和期望切負荷量的計算,利用交流潮流計算電壓越限、潮流越限指標。最后對光伏并網系統所有狀態進行隨機抽樣,根據設定的風險指標計算風險概率和后果,從可靠性、安全性和經濟性三個層面建立風險評估指標體系,對光伏電站并網風險進行全面評估。
本發明公開了一種高維結構系統可靠度計算方法,屬于土木工程、海洋工程技術領域,所述方法包括:分析辨識高維結構系統的所有結構失效模式,求解獲取各失效模式的可靠度指標,以及失效模式兩兩之間的相關系數;將各失效模式按照其可靠度指標從小到大進行排序;按順序每次計入一個新的失效模式,并將所有失效模式作為一個等效失效模式組,兩者形成二維失效模式組;采用所提出的二維串聯系統計算公式,得到整個結構體系的失效概率,利用失效概率與可靠度的關系可求得系統的可靠度;本發明綜合考慮了系統中各失效模式之間相關性、可靠度指標及其之比值等因素對計算結果的影響,有效抑制了現有方法中造成的高維系統計算結果誤差發散的問題。
本發明公布了一種太陽能電池分檔漏電篩選方法,包括:S1,判定漏電Irev的顯示,若顯示正常則進入S2,顯示為空,即“?”,進入S3;S2,判定漏電Irev的數據是否超出預設范圍,超出則進入S3,未超出預設范圍則判定為漏電失效片;S3,分別判定電池性能參數組,若其中的一項超出預設范圍,則判定該電池片失效,進入S4,否則判定為正常片進入S5;S4,判定本次檢測存在誤判,重新對該電池片進行檢測;S5,將該電池片判定為正常片,并對該電池片進行檔位分選,對電池片進行迭代判定;每次迭代判定超出預設范圍的電池片判定為漏電失效片。該方法可以防止電池片被誤判到正常檔位下傳到組件工序造成組件損壞、發熱等不良影響。
基于差動保護的磁可控電抗器匝間故障的保護方法,由比例差動方法、工頻變化量零序電流方法、峰值檢測方法、控制繞組電壓平衡方法和TA飽和方法共同組成:比例差動方法:通過比率差動方法的動作方程;工頻變化量零序電流方法:ΔI0>kΔI0dt+I0th;峰值檢測方法:|If1-If2|>k1If;控制繞組電壓平衡方法:Uf1>UsetXORUf2>Uset;本發明解決了磁可控電抗器雙分支繞組并聯接線方式的匝間故障傳統保護方案失效的難題,在匝間故障情況下具有很高的靈敏度,又能防止區外故障等任何非正常情況下匝間差動保護誤動。
本實用新型電梯門鎖回路的輔助裝置討論的是電梯門鎖回路在有短路失效現象時的一種輔助的檢測裝置,屬于建筑物配合的電梯門鎖的控制裝置。它是對現有電梯門鎖裝置的改進,由裝在各樓層層門上的輔助開關、輔助繼電器、中間繼電器組成。各層門輔助開關依次串接后,再接輔助繼電器,輔助繼電器的另一端接電源;一個中間繼電器,與輔助繼電器的常閉觸點串接后并接在原門鎖回路的繼電器兩端;中間繼電器的常閉觸點串接在電梯的檢修正常狀態轉換回路中。本實用新型具有結構簡單,成本低,控制可靠的優點,能快速安全地檢測出電梯門鎖回路中是否存在短路失效的現象,并控制電梯的運行狀態,防止由于門鎖回路失效引起的電梯剪切傷人事故。
本發明公開了一種針對高速列車懸架系統執行器的微小故障診斷方法,主要針對CRH高速列車懸架系統的執行器故障,包括以下幾個主要步驟:(1)針對高速列車懸架系統執行器的運行工況,對執行器易發的失效型故障建立統一的故障模型;(2)考慮軌道不平順對于車輛-軌道耦合系統的影響,以動-拖-動的結構建立高速列車懸架系統的模型;(3)針對閉環控制系統下的微小故障診斷問題,提出了一種故障信息全度量殘差的概念,并根據一定的決策準則判定故障有無發生以及故障的大小。該診斷方法在懸架系統發生微小故障時可以實現實時的檢測報警和故障參數的估計,同時降低閉環控制系統故障檢測中誤報、漏報的可能性。
本發明公開基于貝葉斯修正模型的壓力表校驗臺可靠性評估方法,包括如下步驟:建立能夠表征壓力表校驗臺的故障特征指標體系;構建壓力表校驗臺的事故樹模型;建立壓力表校驗臺的BN模型圖,通過圖形映射的方法直接將FTA模型圖映射成BN模型圖;確定底事件的先驗概率和各層之間條件概率;根據實際情況修正貝葉斯模型;計算失效概率;計算底事件的后驗概率,尋找引起失效的最大風險底事件。本發明與傳統的單純性定性和單純性定量可靠性評價方法相比,融合了模糊數學和定量數據分析,解決了定性分析缺少數據支持,單純數據分析太過絕對化的缺點,與傳統的貝葉斯網絡模型相比,加入了貝葉斯網絡的變量修正過程,得到的評價結果更加能接近實際工程情況。
本發明公開了一種網絡病毒傳播行為建模方法,方法包括:網絡初始化,病毒傳播過程,節點檢測過程,免疫與免疫失效過程,模型評價,提出免疫策略。模型運行時,已感染態(I)節點會以一定概率向鄰居節點傳播病毒,易傳染態(S)節點會以一定概率被病毒感染成為已感染態(I)節點,同時已感染態(I)節點會以一定概率被隔離出去成為不具備傳播病毒能力、也不能被感染的隔離態(Q)節點,通過對隔離態(Q)節點的治療以及對所有節點的免疫使模型中出現不能被病毒感染的免疫態(R)節點。影響SIQR模型中病毒傳播的因素有節點總數n,平均節點度< k> ,初始已感染節點數n0,病毒傳播率α,隔離治療率β,隔離治愈率λ,治愈后節點具有免疫功效概率μ,疫苗注射率γ,疫苗失效率η?;谶@些因素,提出切實可行的免疫策略。
本發明公開了一種伸縮門自動糾偏裝置及其方法,本發明通過檢測磁導航信息,智能判斷偏離方向,并控制雙電機間歇工作方式實現了智能自動糾偏通過;對紅外防撞檢測裝置失效的自動判別,并控制在電機停止時關閉檢測電路電源,以及控制電機的軟啟動等,實現了電動伸縮門的智能紅外防撞、停止節能和軟啟動。
本發明提供了一種低頻時鐘電路及控制方法,該電路包括:第一低頻時鐘電路、第二低頻時鐘電路、第一主動報警電路、第二主動報警電路、第一被動報警電路、第二被動報警電路;該第一主動報警電路用于檢測該第二低頻時鐘電路的輸出的第一電平跳變,并根據該第一電平跳變判斷該第一低頻時鐘電路是否失效;該第二主動報警電路用于檢測該第一低頻時鐘電路的第二電平跳變,并根據該第二電平跳變判斷該第一低頻時鐘電路是否失效。該電路通過兩路低頻時鐘相互檢測是否失效,以數字電路設計方式減少電路設計的復雜性,提升電路的抗干擾能力。
本發明公布了一種自修復無線應變傳感網絡系統及其實現方法。本發明所述系統包括冗余模塊、故障檢測診斷模塊、冗余動態重構模塊、故障檢測信號線、故障診斷信號線、應變橋路、前置放大模塊、低通濾波模塊、通訊模塊和電源管理模塊,其中冗余模塊包括前置放大冗余模塊、低通濾波冗余模塊、通訊冗余模塊和電源管理冗余模塊,故障檢測診斷模塊由故障診斷電路串接微處理器組成,冗余動態重構模塊由控制模塊和可編程陣列組成,可編程陣列包括四個I/O模塊、四個冗余I/O模塊、四個開關S和前置放大功能單元。本發明所述方法利用現場可編程陣列內的功能單元和切換冗余模塊進行冗余來實現節點失效自修復。本發明維護無線傳感網絡性能,延長網絡使用壽命。
本發明公開了一種配電網通信結構優化方法,包括如下步驟:基于智能電子設備與主站服務器協調控制方案,對信息?物理融合的配電網進行信息系統的通信失效分析;結合故障處理過程,分析信息系統故障對物理系統的故障影響;根據通信失效分析結果及故障影響分析結果構建配電網可靠性評估模型;基于所述配電網可靠性評估模型對配電網進行可靠性評估,根據可靠性評估結果選取配電網通信結構。本發明能夠針對不同網絡結構以及不同信息元件對配電網可靠性的影響,來對配電網可靠性進行評估,結合基于評估模型的配電系統可靠性評估過程,對配電網通信結構進行優化,指導電力通信系統的規劃和日常運行工作。
中冶有色為您提供最新的江蘇南京有色金屬分析檢測技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!