本發明涉及極限試驗技術領域,公開了一種機械密封的極限試驗方法,包括根據導致機械密封失效的敏感應力,確定極限試驗的試驗項目及試驗剖面;根據機械密封的產品參數和試驗設備的試驗能力,確定試驗項目的步進試驗條件;對機械密封分別就各個試驗項目進行極限試驗,并對機械密封的狀態參數進行監測;根據狀態參數確定機械密封的工作極限和破壞極限。根據以上設計方案對機械密封開展極限試驗,并對機械密封的狀態參數進行監測。對狀態參數進行分析即可確定機械密封的工作極限和破壞極限。通過本方法對機械密封開展極限試驗,可以在更短時間內精確獲取機械密封正常工作的應力極限值,為高加速試驗應力水平的選擇提供依據。
高密度聚乙烯管道受中低壓力作用,其變形速率非常小,由于試驗周期較長和成本較高,很少有試驗室開展極低速率下的應變控制試驗,目前還沒有一個非??煽康念A測模型。本發明公開了一種聚乙烯雙曲線本構模型的構建方法,通過對聚乙烯管材開展在不同應變率下的拉伸試驗,分析其應變率相關的力學行為,并確定材料屈服應力、初始彈性模量和屈服應變與應變率相關性規律,獲得待測聚乙烯屈服應力與應變率的關系式、初始彈性模量與應變率的關系式、失效材料參數以及屈服應力和初始彈性模量表示的屈服應變模型,從而構建反映屈服應力、初始彈性模量和屈服應變與應變率關系的聚乙烯雙曲線本構模型。本發明構思巧妙,節省試驗時間,大大降低測試和試驗成本。
本實用新型公開了一種未遂事件及不安全行為管理系統,包括中央處理服務器,所述中央處理服務器具有安全檢查模塊、未遂事件以及不安全行為管理模塊、糾正預防模塊以及后臺設置模塊;所述中央處理服務器還連接有數據處理終端、便攜式數據采集終端、數據存儲陣列以及手機短信發送模塊。本實用新型可為企業提供一套完善的事故/事件管理工作的計算機自動化系統,便于企業可按照事故“冰山理論”對未構成事故的不符合事件(包括人的不安全行為、未遂等事件)實施管理,對行為事件的直接原因、間接原因、系統原因和對應失效的體系要素進行全面統計分析,為改進安全生產管理和實現事故的預防性管理積累基礎數據、明確改進方向。
本發明公開了一種涂層長時高溫彎曲實驗裝置及方法,屬于高溫力學實驗技術領域。該裝置包括應力加載器件,應力加載器件包括限位支架、可替換測試臺、可替換壓頭及配重模塊;其中,限位支架包括支撐桿及頂座和底座,支撐桿的兩端分別與頂座和底座連接;可替換測試臺設置于底座的朝向頂座的一側表面;可替換壓頭用于對放置于可替換測試臺的待測涂層試樣施加壓力;配重模塊加設于可替換壓頭上以對可替換壓頭進行配重。該裝置及相應的方法可在拓展涂層高溫力學加載形式的同時以較低的成本解決長時高溫力學加載難題,有利于研究涂層梯度應力條件下長時高溫演變行為,進而為復雜構型熱端部件表面防護涂層失效分析與長壽命設計提供基礎與指導。
本發明公開了一種發動機分叉尾噴管焊縫激光沖擊強化和校形的方法及裝置,該方法首先對尾噴管進行失效分析,確定需要進行激光沖擊強化的焊縫區域,接著激光沖擊強化單元根據薄壁板的沖擊強化加工參數對需要強化的焊縫區域進行沖擊強化,然后借助光學測量儀器在線測量激光沖擊強化區域材料動態應變場,計算應變場數據得到材料動態本構方程和動態應變率數據,同時借助三維輪廓掃描儀將尾噴管測量模型與CAD模型對齊,分別計算尾噴管強化區域的彎曲度誤差和扭曲度誤差,接著將測量的所有數據傳遞給整機控制系統,并調整沖擊強化的激光參數以及確定需要校形的激光參數和校形路徑,再通過激光沖擊強化單元實現尾噴管強化過程中發生扭轉和彎曲的校形。
本發明涉及一種儀器電控設備加速退化試驗方法,首先根據儀器電控設備試驗樣品的原始性能參數對儀器電控設備試驗樣品的性能參數保質期進行預測,然后合理地設置加速退化試驗條件,在進行加速退化試驗置換,再對試驗所得的失效時間數據進行可靠性分析,確定滿足可靠性條件的失效時間數據作為試驗樣品的試驗數據,能夠有效提高加速退化試驗數據的可靠性。
本發明涉及一種高壓單芯電纜壽命評估方法及系統。一種高壓單芯電纜壽命評估方法,包括以下步驟:獲取高壓單芯電纜原始運維無失效數據;根據高壓單芯電纜運維無失效數據,用修正的極大似然函數對建立的評估高壓單芯電纜壽命的雙參數韋布爾分布模型的形狀參數和尺度參數進行參數估計處理,得到形狀參數估計值和尺度參數估計值;根據形狀參數估計值和尺度參數估計值,用雙參數韋布爾分布模型獲取高壓單芯電纜的壽命分布概率曲線。本發明采用韋布爾分布模型,能夠在極少量樣本的情況下提供準確的故障分析和故障預測;采用修正的極大似然函數法進行參數估計,能夠有效解決在無故障樣本時的參數估計問題;從而提高絕緣電纜壽命評估的準確性。
本發明公開了一種輪式機器人校驗系統,包括校驗設備、網絡通信設備、服務器終端、數據處理單元、數據存儲單元、監控中心單元及若干個輪式機器人,校驗設備包括校驗設備處理單元,數據處理單元對關鍵部件數據進行數據挖掘,評估機器人車隊的整體運行風險系數、單臺機器人失效概率及部件之間的關聯性,數據處理單元分析校驗設備處理單元采集的關鍵部件數據并以報表或曲線行駛呈現輪式機器人的狀況。通過無線通信、數據采集等方式,獲取智能機器人關鍵部件的狀態數據,并發送控制指令對機器人運動性進行檢驗,實驗人員可以通過校驗設備的校驗流程檢定機器人是否符合任務執行的實驗要求。本發明還公開了一種輪式機器人校驗方法。
本申請公開了一種輕量化骨科支架的加工方法,所述加工方法包括根據骨科支架的結構參數和支架服役區間的載荷譜對所述骨科支架進行測試確定所述骨科支架的強化前疲勞壽命;對骨科支架進行力學分析確定失效區域,以便對試樣支架的失效區域執行激光噴丸處理;測試試樣支架的強化后疲勞壽命并根據強化前疲勞壽命與強化后疲勞壽命確定優選厚度;根據優選厚度生成加工指令,以便加工厚度為優選厚度的骨科支架并對失效區域執行激光噴丸處理得到輕量化骨科支架。本方法能夠進而實現了在不減少骨科支架的疲勞壽命的前提下減小骨科支架的外形尺寸。
本發明公開了一種建筑結構有限時間抗震控制方法、系統、裝置及介質。該方法通過建立建筑結構的第一力學模型;基于不確定執行器失效的約束條件,對所述第一力學模型進行調整,得到建筑結構在不確定執行器失效狀態下的第二力學模型;通過模糊邏輯系統建立地震波加速度的預測模型;基于所述第二力學模型和地震波加速度的預測模型,分析得到所述建筑結構的控制器輸出約束。通過使用本發明中的方法,能夠保證建筑在具有不確定性的執行器失效的情況下,仍可在有效時間內快速穩定,提高了建筑的安全性。本發明可廣泛應用于主動抗震技術領域內。
本發明涉及網絡安全技術領域,為基于標記的SQL注入攻擊主動防御方法、系統及存儲介質。其方法包括:將源代碼轉換為抽象語法樹,定義不可信變量;對抽象語法樹中的變量自上至下逐行進行分析,分析所有變量的賦值引用關系,構建變量依賴關系,定位源代碼中的所有不可信變量;對抽象語法樹進行分析,判斷數據庫參數是否可信,判斷SQL語句是否含有不可信變量;若SQL語句含有不可信變量,則對源代碼進行修改,標記不可信變量;在數據庫函數中加入對不可信變量過濾處理的代碼;運行修改后的源代碼,對數據庫函數進行動態庫攔截,識別出不可信輸入的字符串部分,對不可信輸入的字符串部分的檢查和過濾,實現SQL注入攻擊語句的運行失效。
本發明公開了一種膠粘劑與高分子材料的兼容性的評估方法,屬于材料分析技術領域。該方法包括:取相同的含有待測高分子材料的電子產品分為樣品試樣和對照試樣,將樣品試樣及待測的膠粘劑置于第一密閉容器內,加熱以使膠粘劑中含有的小分子揮發物揮發出來并擴散至樣品試樣中高分子材料的內部;對照試樣作為對照;將加熱處理后兩組電子產品進行加速劣化處理;隨后進行對比,若加速劣化處理后的兩組電子產品無明顯差異,則膠粘劑與電子產品兼容,反之不兼容。該方法簡單,易操作,既可以用于研發過程中,確定膠粘劑與相鄰的高分子材料是否兼容,也可以用于失效分析工作中,復現膠粘劑與相鄰高分子材料不兼容導致的失效現象。
本實用新型涉及一種封裝級可靠性模型參數提取系統,主要包括微機和測試系統,微機用于采集和分析數據,測試系統包括電源、采集系統、電流/電壓輸入輸出接口及總電源卡開關,該系統可同時測試多個樣品,并可對多個樣品的測試通道,應力的屬性,失效判據等進行設置,在測試結束后通過微機內測試軟件在Windows界面下對樣品的采樣情況和失效情況進行數據擬和分析,提取樣品的可靠性模型參數。
本發明涉及可靠性試驗技術領域,公開了一種光纖陀螺可靠度加速試驗方法。通過對所述光纖陀螺進行失效機理分析和可靠性摸底試驗來確定所述光纖陀螺的退化性能參數和敏感環境應力,并根據所述退化性能參數和所述敏感環境應力制定相應的試驗方案。然后對所述光纖陀螺進行加速退化試驗,對所得的試驗數據進行分析,建立相應的退化模型,從而推算出其失效時間,最后根據失效時間和壽命分布模型,對經過測試的光纖陀螺進行可靠性指標評估。通過本發明提出的光纖陀螺可靠度加速試驗方法對光纖陀螺進行測試,可以有效減少試驗的時間成本,同時也有效降低了試驗成本;并且,最大限度模擬了光纖陀螺的真實退化環境因素,從而實現產品MTBF的準確評估。
本申請適用于數據處理技術領域,提供了一種基于FMEA數據的評價報告的生成方法及電子設備,方法包括:獲取目標產品在失效模式與影響分析FMEA數據中多個目標特征的第一特征標識,并建立第一特征標識與目標產品在檢驗過程中對應目標特征的第二特征標識之間的關聯關系;響應于用戶發起的用于確定目標特征的失效頻度指標的配置操作,生成目標特征的指標轉換函數;在檢驗過程中采集目標產品的實際產品參量,并基于關聯關系,將實際產品參量轉換為目標特征的采樣值;將采樣值導入指標轉換函數,計算目標特征的失效頻度指標;基于所有目標特征的失效頻度指標,生成目標產品的評價報告。采用上述方法能夠提高目標產品的開發效率以及驗證準確性。
本發明公開一種基于呼叫中心系統的黑名單管理系統及其實現方法,其系統,包括:黑名單管理模塊,設定黑名單生成、失效的規則、參數;數據采集模塊,實時或定時,對呼叫參數進行采集,并將該采集到的呼叫參數保存到數據庫中;數據分析及處理模塊,對該呼叫參數進行分析,根據該黑名單生成、失效的規則、參數,將符合黑名單條件的數據更新到黑名單資料庫中;黑名單檢索模塊,將傳遞進來的數據在黑名單資料庫中進行檢索,并將結果返回給呼叫中心系統;該系統可根據設定好的規則、參數,對客戶撥打的呼叫歷史記錄、撥打頻率、通話過程中敏感關鍵字的識別以及撥打時間段、時長數據的采集分析,自動實現對黑名單的管理和維護,節省了維護人力和成本。
本發明屬于分析檢測技術領域,具體公開了一種高溫硫化橡膠的壽命評估方法。本發明針對高溫硫化橡膠用常規高溫試驗進行壽命評估不足問題,通過太陽中紫外部分產生的光效應來激發高溫硫化橡膠的失效,從而評估其壽命及剩余壽命。并提供了一種紫外老化加速因子的計算方法,為產品的研發和測試節約了時間。
本發明公開了一種16nm FinFET工藝SRAM型FPGA單粒子效應試驗方法,涉及芯片單粒子效應試驗技術領域,解決高端制程單粒子效應測試的技術問題,方法包括:S1.使用Verilog HDL硬件描述語言編寫SRAM型FPGA中指定模塊的電路配置文件;S2.設定電流閾值并配置到SRAM型FPGA的開發板的電源控制模塊;S3.輻照源以初始輻照量輻照SRAM型FPGA;S4.使用Maxim DigitalPower電流檢測軟件實時讀取SRAM型FPGA的電流值,若電流值超過電流閾值,則進行失效機理分析,試驗結束;S5.使用Beyond Compare軟件讀取SRAM型FPGA的rbd配置信息文件,若讀取正常,則通過比較輻照前后讀取的rbd配置信息文件的配置信息;否則,記錄指定模塊發生單粒子功能中斷;S6.加大輻照源的輻照量,執行步驟S4。
本發明公開了一種加熱水用日用管狀電熱元件的加速壽命試驗方法,以不引入新的失效模式的方式,即為前N?1組試驗樣品提供不同強度的電應力和固定強度的腐蝕應力,以及為第N組試驗樣品單獨提供電應力,以此加速試驗樣品的老化失效,迅速獲得試驗樣品的雙重加速應力試驗壽命和單加速應力試驗壽命,因此,能夠有效縮短工作壽命試驗的耗時和降低試驗的耗電量;再采用格拉布斯檢驗法篩除離群值,避免小概率事件影響,再通過步驟六轉換出前N?2組試驗樣品脫離腐蝕應力后的單加速應力平均試驗壽命,最后通過步驟七擬合分析出加熱水用日用管狀電熱元件在正常工作條件下的預估工作壽命,因此,具有工作壽命預測結果準確度高的優點。
本發明涉及一種基于非概率可靠性理論的電站高溫管道系統維修方法,包括:進行電站高溫管道系統強度的有限元計算、確定電站高溫管道系統的重點檢測部位、應用非概率可靠性理論確定蠕變損傷參數、通過確定蠕變損傷參數建立蠕變損傷概率模型、根據蠕變損傷概率模型計算結構失效、根據檢測數據、電站高溫管道系統的材料和結構試驗結果建立基于可靠性分析的維修方法模型、根據維修方法模型和工程實際檢修成本確定出高溫管線系統最佳維修時間。采用該種電站高溫管道系統實現非概率可靠性維修方法,實現了高效且準確地確定結構概率可靠性,能夠準確確定維修方案,能夠解決其它領域中的高溫管道相類問題的維修方法,從而適用范圍較為廣泛。
本實用新型涉及慣性泵結構的技術領域,公開了可拆洗式測斜孔排水慣性泵結構,包括管體、管頭、慣性泵以及連接管,連接管中設有連接通孔,管體的下端及管體的上端分別插設在連接管的兩端,且連接管的連接通孔中形成有位于管體及管頭之間的間隔段;慣性泵包括兩個基座管以及滾珠,兩個基座管分別插設在管體的下端中及管頭的上端中,滾珠活動置于間隔段中;將慣性泵結構插設在安裝孔中,并且通過不斷上下抖動,將安裝孔內的水體排至外部,即使水體中混雜有泥沙,泥沙積堵在慣性泵結構中,則可以通過連接管,將管體與管頭之間拆卸,進行清洗,再重新組裝在一起,不會對慣性泵結構的排水功能造成影響,更不會導致慣性泵結構排水功能失效的問題。
本實用新型公開了一種新能源高壓安全絕緣測試平臺,包括充電電子裝置、電機電子裝置和高壓電池總成,充電電子裝置通過電機電子裝置及高壓線路與高壓電池總成相連,所述的充電電子裝置分別連接電動空調、電加熱器和充電接口;所述的電機電子裝置分別連接高壓電機和低壓蓄電池;所述的高壓電池總成內置有高壓電池模組和ECU和安全室。本實用新型可以通電仿真演示高壓安全的操作教學平臺,能夠接通或者斷開底部的隱藏開關模擬車上各個部件對車身短路(絕緣失效)。
一種鐵路列車尾車風壓監測裝置,由間歇放風閥、壓差傳感器、電子接收器組成,在列車充風達到規定壓力后,裝在列車制動風管尾部的間歇放風閥自動進行周期性間歇放風,其壓力波通過列車制動風管傳遞給裝在機車上的壓差傳感器變為電信號,由電子接收器進行處理鑒別,向司機顯示綠燈表示正常、顯示紅燈表示列車尾車風壓不足或列車分離,或風管中有折角塞門被關閉等故障,以提示司機及時采取措施,防止制動失效而造成行車事故。本裝置傳輸可靠性高,造價低廉,實用方便。
本發明公開了一種智能電網高級量測系統AMI網絡抗干擾攻擊路由算法,是對RPL路由算法的一種改進,能夠優化地選擇一條性能指標最優的默認RPL路徑,同時選擇多條備用路徑,備用路徑與默認路徑之間能夠實現在存在干擾攻擊的情況下同時失效的概率最小。本發明中節點在選擇默認母節點之后,根據可用性歷史向量為每一個潛在母節點的Rank值加一個懲罰項,然后選取Rank值依然小于自己的節點作為備用母節點。當發生Jamming攻擊導致默認母節點不可用時,節點可迅速切換到備用母節點。在構成下行路由路徑時,節點的DAO信息發給所有的母節點,使得Root節點可以盡可能多的收集到下行的潛在路由路徑,然后根據所提路徑可用性歷史向量選擇到達某個下行節點的默認路徑和備選路徑。
本發明公開了一種基于鏈路生存時間位置預測的GPSR路由協議轉發方法。標準的GPSR協議中節點無需維護路由表,僅需知道自身一跳鄰居節點的位置信息,便可找出下一跳轉發節點。但在節點高速移動的使用場景中,節點的位置信息不精確,增大了節點間通信時延,同時網絡拓撲變化明顯,容易出現路由空洞現象,導致路由開銷增大?;谏鲜鋈毕?,本發明通過鏈路生存時間篩選、剔除失效節點,更新節點位置信息,達到提高節點位置精確度的目的,通過在鄰居列表中加入空洞規避名單,考慮節點與目的節點間的距離和鏈路生存時間兩個因素,降低路由空洞現象的發生概率。通過上述方法,大幅度降低了GPSR協議的傳輸時延和路由開銷。
本發明提供了一種抗高過載動態測試系統的可充電式電源,其包括充電電路模塊,和放電功能模塊:充電電路模塊用于對由多節單體電池串聯而成的電池組進行充電;放電功能模塊用于對電池組進行放電,本發明控制電路模塊根據反饋電路模塊中的反饋信號和基準電路提供的基準電壓值來發出控制信號,使放電電路模塊保持正常穩定的工作,放電電路模塊受控于控制電路模塊,實現對電池組以恒定的電流進行放電;本發明使動力電池不會出現過放失效而導致極板鈍化、容量衰減的現象,從而極大地增強電池的安全性和有效壽命。
本發明提供了一種船舶導航系統完好性監測方法及裝置,屬于船舶導航技術領域。本發明包括如下步驟:運行中的船舶通過接收機同時接收全球導航衛星系統播發信息、海岸輔助導航系統中主臺和副臺發射的脈沖組;根據不同的可見衛星數量和輔助導航系統中的可用設備臺數,對接收的信號偽距與載波相位、包絡前沿功率分別進行解析計算;在多點連續記錄多次位置數據,通過位置概率預估值與修正后的水平精度衰減因子來進行船舶導航定位完好性狀態的評估,并根據評估結果對導航方案有效調整。本發明充分考慮了可見衛星數量,避免了可見衛星數量不足導致的導航失效,有效減少各參考信號源導航信號切換導致的定位結果不連續與信號相位收斂速度下降。
本發明公開了一種LED路燈典型地區的環境適應性的測試方法,包括(1)安裝LED路燈在低氣壓試驗箱中,箱內LED路燈樣品隔層擺放使氣體能在樣品間流動;(2)按照不同典型地區的環境調節試驗箱的貯存條件,并在此貯存條件下持續暴露一段時間;(3)持續暴露后,按照不同典型地區的環境再次調節試驗箱的不同貯存條件,并在此貯存條件下,調節燈具電壓為額定工作電壓,觀察樣品是否能夠正常啟動工作,如試驗樣品無失效,則保持此此貯存條件持續工作一段時間;(4)重復循環上述步驟多次,測試完成。
本申請實施例公開了一種變頻器移相變壓器溫度監測方法、裝置及電子設備,所述方法包括:獲取變頻器移相變壓器的采集溫度;獲得所述變頻器移相變壓器的移動平均溫度;獲得所述變頻器移相變壓器的躍變溫度;確定所述移動平均溫度是否滿足第一類報警條件,在滿足第一類報警條件的情況下,觸發第一類報警;確定所述躍變溫度是否滿足第二類報警條件,在滿足第二類報警條件的情況下,觸發第二類報警。本申請實施例一是根據采集溫度獲得移動平均溫度作為溫度超限報警的依據,能夠避免變頻器移相變壓器在大波動工況下產生的誤報;二是通過獲得并監測變頻器移相變壓器的躍變溫度,可以準確發現變頻器移相變壓器內部出現的短路、絕緣失效等突發性故障。
本發明公開了一種基于陰極保護及犧牲陽極塊壽命預測的海洋結構物保護方法,通過對實際結構區域劃分來實現不同區域的適應性陰極保護,使得復雜的結構也能得到有效保護。另外,根據受保護區域表面上的保護電位分布并結合犧牲陽極塊輸出電流密度來判斷犧牲陽極的失效時間,來預測犧牲陽極塊的有效壽命,為犧牲陽極塊更換提供指導,使得最大限度地降低保護成本的同時也能保證海洋結構物在犧牲陽極塊全壽命階段受到有效保護。
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