一種網絡設備監控方法及系統,屬于設備監控領域,其特征在于:通過數據采集單元對所有需要監控的設備分別進行數據采集;對采集到的數據通過數據分析處理單元進行數據分析處理,并將數據處理結果作為歷史數據存儲于數據庫;同時將數據處理結果傳輸至數據展示單元實現對網絡設備的監控。通過數據采集單元對所有需要監控的設備分別進行數據采集;對采集到的數據通過數據分析處理單元進行數據分析處理,并將數據處理結果作為歷史數據存儲于數據庫;同時將數據處理結果傳輸至數據展示單元實現對網絡設備的監控,實現了對網絡管理資源的實時管理,將監測到網絡設備失效信息以圖形方式顯示出來并示意警告,提高了網絡設備管理的工作效率。
本發明針對450系列多用途彈簧電連接器接觸件疲勞壽命的可靠性問題,提供一種一種電連接器接觸件疲勞壽命計算方法。通過NX11.0建立接觸件三維模型,應用有限元軟件ABAQUS可以計算接觸件單次插拔過程中的接觸性能,選擇適應于求解韌性材料疲勞壽命的Brown?Miller臨界平面法建立其疲勞壽命評估模型,根據接觸件受力狀況建立了接觸件疲勞失效物理模型,進而聯合疲勞分析軟件FE?SAFE建立了接觸件疲勞壽命的仿真計算模型,可以計算出接觸件的疲勞壽命。該計算方法能夠完整的計算出接觸件的疲勞壽命和接觸件整個插拔過程中危險位置,對預防因接觸件失效而引發的重大安全事故、指導電連接器接觸件的設計、加工和檢驗具有重要的實際意義。
本發明屬于試驗裝置技術領域,公開了一種用于傳感器的溫度應力加速壽命試驗系統及方法,所述用于傳感器的溫度應力加速壽命試驗系統包括:加熱模塊、制冷模塊、中央控制模塊、調試模塊、溫度監測模塊、濕度監測模塊、驅動模塊、應力測試模塊、腐蝕測試模塊、數據分析模塊、數據存儲模塊、更新顯示模塊。本發明提供的用于傳感器的溫度應力加速壽命試驗系統進行試驗前的調試,能夠實現對試驗的控制,實現試驗準確的提升。同時,本發明全面考慮恒溫應力加速壽命試驗和溫度高加速壽命試驗失效機理的一致性,因此得到的壽命年限數據更符合實際狀況。本發明提供的溫度應力無失效加速壽命試驗方法,可有效壓縮壽命時間,提高試驗效率,降低試驗成本。
本發明一種全面準確的,基于馬爾科夫鏈的構件化軟件可靠性評估方法,包括如下步驟,(1)通過分析軟件結構,得到軟件狀態轉移概率矩陣、各構件包含函數體數量和各構件危害程度;(2)使用不少于最低測試用例的用例數量對軟件進行測試,統計各構件的被執行次數、失效數和失效修復數,得到各構件執行概率;(3)根據步驟(1)中得到的構件間轉移概率和根據步驟(2)中得到的各構件執行概率計算得到各構件占用率;(4)計算各構件失效率;(5)根據步驟(1)中得到的各構件包含函數體數量計算得到各構件復雜度;(6)根據步驟(1)中得到的各構件危害程度計算得到各構件重要度;(7)評估各構件可靠性;(8)評估軟件可靠性。
本發明涉及一種異步電機可靠度計算方法,屬于電機技術領域。首先系統地分析確定了異步電機故障類型,其次綜合考慮了異步電機的工作環境對每種零件失效率的影響,對異步電機零件的失效率進行了計算,分析了各個故障的分布類型從而確定了各個零件的可靠度模型,最后根據異步電機可靠度模型得出了電機整體的可靠度。異步電機中容易發生的故障類型有:定子繞組故障、轉子繞組故障以及軸承故障。本發明綜合考慮了異步電機中定子繞組、轉子繞組以及軸承與電機可靠度之間的關系,實現了對電機可靠度的精準計算,縮短了超聲波電機壽命測試的工作時間,同時主動進行可靠度計算能夠避免電機故障造成的經濟損失。
本發明公開了一種多元參數退化相依的細紗機可靠性評估方法,通過分析細紗機性能參數之間關系,引入主客觀綜合權重辨識方法對監測的性能參數進行了篩選;接著利用非線性Wiener過程對多元參數退化失效軌跡進行了擬合,同時利用Copula函數對多元參數退化失效過程進行了相關性分析,并利用Gibbs算法進行了參數估計,進而利用Weibull分布對細紗機性能退化過程進行了表征。對細紗機的可靠性實現了評估。本發明實現了對細紗機的可靠性評估,有利于提高提升細紗性能的可靠性水平。
本發明公開了一種面向任務的多態串聯可修裝備薄弱部件識別方法,用于解決現有備件需求預測方法實用性差的技術問題。技術方案是首先分析多態串聯可修裝備部件組成,確定部件及整個裝備的各種運行及失效狀態,利用故障樹分析方法建立MMDD模型;其次用布爾變量的乘積表示MMDD模型中從根節點到終節點的所有路徑;然后根據馬爾科夫過程計算多態串聯可修裝備各部件的可用度模型生成矩陣、可靠度模型生成矩陣以及各部件在任務周期內的轉移概率矩陣、保持正常運行狀態的轉移率矩陣和處于失效狀態的轉移率矩陣;最后分別計算各部件的任務成功重要度,并按照由小到大的順序排序,進而確定重要度值大的部件為多態串聯可修裝備的薄弱部件,實用性好。
本發明涉及一種超聲波電機可靠度計算方法,屬于電機技術領域。首先系統地分析確定了超聲波電機故障類型,其次綜合考慮了超聲波電機的工作環境對每種零件失效率的影響,對超聲波電機零件的失效率進行了計算,分析了各個故障的分布類型從而確定了各個零件的可靠度模型,最后根據超聲波電機可靠度模型得出了電機整體的可靠度。超聲波電機中容易發生的故障類型有:壓電陶瓷故障、摩擦材料故障、軸承故障。本發明綜合考慮了超聲波電機中壓電陶瓷、摩擦材料以及軸承與電機可靠度之間的關系,實現了對電機可靠度的精準計算,縮短了超聲波電機壽命測試的工作時間,同時主動進行可靠度計算能夠避免電機故障造成的經濟損失。
本發明涉及一種激光輻照效應損傷閾值分析方法,具體涉及一種陣列式圖像傳感器激光損傷閾值估算方法,解決激光干擾損傷效應閾值實驗數據存在較大差異的問題。該方法通過獲取陣列式圖像傳感器樣品上不同程度的點損傷效應、線損傷與大面積失效激光參數,以及失效閾值,計算得出線損傷閾值、大面積失效閾值,再以點損傷閾值為基準閾值,計算出線損傷、大面積失效以及失效的相關參數,最后通過多次實驗得到線損傷、大面積失效和失效的相關系數區間。根據此參數區間和未知器件或相似器件的點損傷閾值,就可得到未知器件或相似器件的線損傷、大面積失效和失效的系數區間。消除測量不確定度、效應現象隨機性、樣品個體差異的實驗誤差,提高準確度。
本發明公開了一種抗水腐蝕的難熔金屬鉬表面處理方法,包括制備鉬粉、壓制成形、燒結、熱加工與熱處理、制備實驗樣品和離子輻照,采用保持樣品輻照腔體內真空度,在設定的溫度下采用Ar離子輻照樣品表面,選擇劑量為3?4*1016ion/cm2,加速電壓為350?400KeV,平均原子離位能為25?35eV,得到表面處理后的鉬塊。通過電化學開路電位,極化曲線以及阻抗等測試進行評價輻照前后樣品的耐腐蝕性大小。該方法處理后的難熔金屬鉬,具有很好的抗腐蝕性能,大大提高了鉬在水介質中的失效壽命。通過研究和分析中子輻照效應對腐蝕的影響,為鉬及其合金在核電領域中的應用提供了科學數據。
本發明提供一種適用于靜態隨機存儲器的冗余容錯內建自修復方法,該方法對傳統的內建自修復算法提出了改進,加入了冗余測試模塊和失效冗余地址屏蔽模塊,解決了傳統內建自修復算法在冗余地址失效時,無法正確修復的缺陷。冗余測試模塊先對冗余地址測試,如果被測試的冗余地址失效,則將其失效標志位置為1,默認為0。待冗余測試結束時,每一個冗余地址都得到它的失效標志位。此時失效冗余地址屏蔽模塊工作,對冗余地址進行分析,如果該冗余地址失效標志位為0,則將該冗余地址存入有效冗余地址寄存器內,否則,將其屏蔽掉,不存入。經過對失效的冗余地址屏蔽后,就可以保證自修復地址替換時,每一個被替換的冗余地址都是有效的。
本發明公開了一種DRAM的修復方法,包括以下步驟:1)DRAM芯片測試項分類,分為SA缺陷測試項和DRAM的其它測試項;2)對SA缺陷測試項和DRAM的其它測試項產生的失效地址分別存儲;3)SA缺陷測試項的失效地址分析并進行修復;4)將步驟2)中DRAM的其它測試項產生的失效地址和按照步驟3)處理后的SA缺陷測試的失效地址進行合并;5)對合并后的失效地址進行讀??;6)對讀取的失效地址進行修復;6)最后產生DRAM修復方案。通過分析SA缺陷測試項的失效地址的處理及修復,將開放式位線DRAM結構中有潛在缺陷的SA同時替換,有效保證了顆粒級測試良率的穩定,使得芯片修復可靠性的提升,同時降低了芯片的DPM。
一種集成電路貯存使用薄弱環節識別及工藝改進方法,包括以下步驟:對集成電路貯存使用環境進行分析,確定貯存使用過程中使用年限主要影響因素;分析主要影響因素作用下的失效模式和失效機理;根據貯存使用環境以及失效模式、失效機理的分析結果,確定對集成電路進行加速壽命試驗所需要的應力,對集成電路進行加速壽命試驗;在加速壽命試驗的過程中,選擇測試節點對集成電路性能參數進行測試,并抽樣進行質量分析,如果失效,則進行失效分析;根據加速壽命試驗結果判斷貯存使用年限是否滿足要求,如果不滿足要求,則對貯存使用薄弱環節進行識別;根據識別出的薄弱環節針對相應制造工藝進行改進。本發明能夠有效提升產品的質量和貯存使用可靠性。
一種基于Logistic模型的數控機床刀具可靠性評估方法,包括以下步驟:步驟一、信號分析和特征提取:通過實驗測取車刀加工過程中的振動信號和相應磨損量數據,利用正交小波基函數對振動信號進行小波包分解和重構,使得耦合在一起的多載波振動信號分解為多個單載波振動信號,計算特征頻帶信號時域特征;與刀具磨損量進行相關分析,提取刀具磨損量顯著指標,確定刀具失效閾值;步驟二、利用步驟一中的刀具磨損狀態顯著指標建立logistic回歸模型,對正在運行的刀具進行可靠性評估指標和失效壽命預測。本發明將設備運行狀態信息引入到性能評估和可靠性分析當中,能更準確地反映出設備的動態運行特性。
本發明一種基于遷移路徑和改進馬氏鏈的構件軟件可靠性評估方法,包括如下步驟,(1)通過分析軟件結構,得到構件遷移概率矩陣,繪制構件動態遷移圖,分析各構件的危害程度,并找出所有存在的遷移路徑;(2)使用不少于最低測試用例的用例數量對軟件進行測試,統計各構件的被執行次數、失效數和失效修復數,得到各構件執行概率;(3)根據構件間轉移概率和各構件執行概率計算得到各構件占用率;(4)計算各構件失效率;(5)根據各構件危害程度計算得到各構件重要度;(6)根據狀態轉移概率矩陣P計算得到各遷移路徑的出現概率;(7)評估各構件在各遷移路徑中的可靠性;(8)評估各遷移路徑的可靠性;(9)評估軟件可靠性。
本發明屬于輸液控制技術領域,公開了一種靜脈輸液智能控制系統,包括:圖像采集模塊、文字提取模塊、藥物信息獲取模塊、病例信息獲取模塊、中央控制模塊、藥物確認模塊、信息分析模塊、流速確定模塊、壓力監測模塊、輸液預警模塊。本發明提供的靜脈輸液智能控制系統提供的控制方法性能穩定性更優越,控制精度和可靠性更高,失效風險更??;通過進行病人信息采集以及藥物信息采集進行靜脈輸液的流速的控制,實現對不同人群、不同藥物的不同流速輸液,進行藥物的吸收的效果更好,且不會引起患者不適,此外進行信息采集對比能夠減少輸液錯誤情形,保護病人安全;通過進行輸液瓶壓力檢測得到輸液瓶內藥液量,及時進行補充輸液。
本發明提供了一種低滲透氣藏轉向重復壓裂工藝方法,其具體工藝方法按照如下步驟實施:氣井初次壓裂失效或低效原因分析、轉向重復壓裂前儲層評估、轉向重復壓裂選井選層決策、巖石力學參數與地應力測試、轉向重復壓裂地應力場變化模擬、裂縫幾何參數與導流能力優化、轉向重復壓裂工藝優化、壓裂液及轉向劑研究、重復壓裂施工、重復壓裂后評估。其中選井選層決策與剩余氣檢測、壓裂設計與裂縫檢測互為驗證體系,且使用新型裂縫轉向劑的低滲透氣井轉向重復壓裂工藝方法。本發明實現了低滲透氣藏轉向重復壓裂“一體化”設計,具有設計環節宏觀整合、局部創新、緊密銜接、互為驗證、設計先進、技術優勢明顯等特點。
本發明公開了一種用于精密時鐘同步的濾波方法及系統,根據網絡時延、頻率偏差、頻率漂移建立卡爾曼濾波模型;采用改進型的自適應算法分別在時間偏差測量周期和時延測量周期值,基于新息和歷史噪聲對測量噪聲迭代估計,以及迭代估計異常值的回退處理,最終避免了使用經驗值估計測量噪聲的弊端;再采用殘差序列構造一個檢驗統計量,用假設檢驗的方式完成對野值的檢測,然后通過野值處理方法,來避免野值帶來的濾波失效問題。最終,通過測試分析該方案對時延抖動過濾和頻率漂移具有良好的補償效果。
本發明公開了一種融合均衡信息的串聯電池組短路及低容量故障診斷方法、系統及設備屬于電路故障診斷領域,旨在解決現有技術中短路故障和低容量故障診斷過程中無法考慮電路中均衡的影響,無法應用于配備有均衡控制的電池系統中的缺陷性技術問題。在均衡狀態下的電池組多故障診斷,根據電池組是否滿足一致性要求執行故障檢測,故障檢測通過對行駛工況和充電工況下均衡信息的分析,實現短路與低容量故障的實時檢測與區分,并實現故障量化,解決了現有短路或老化相關故障診斷方法在均衡下失效的問題。利用均衡過程信息對電池組中短路和低容量故障單體進行檢測、區分,有效減少故障診斷計算負荷,利于實際電池管理系統應用。
本發明提供的倒裝焊BGA封裝器件的工藝質量評價方法,包括以下步驟:步驟1,對待測倒裝焊BGA封裝器件的外表進行檢查,并得到檢查結果;步驟2,對待測倒裝焊BGA封裝器件的封裝工藝進行檢查,并得到檢查結果;步驟3,對待測倒裝焊BGA封裝器件的內腔進行檢查,得到檢查結果;步驟4,對待測倒裝焊BGA封裝器件的剖面進行檢查,得到檢查結果;步驟5,根據步驟1至步驟4中得到的檢查結果對工藝質量進行評價;本發明能夠對各類采用倒裝焊封裝的BGA器件進行全項DPA試驗,形成BGA器件DPA的程序方法和標準判據;提升對倒裝BGA器件的失效分析能力,對于失效模式和機理研究水平大幅提高。
本實用新型公開了一種對海目標探測雷達防護罩,包括罩體、安裝基座,罩體由上部的罩頂和底部的罩底可拆卸連接而成,罩頂與罩底扣合后將罩體的內外空間相互隔離,罩頂的上部呈半球型下部呈圓柱型,罩底為圓盤型,安裝基座可拆卸連接在罩底的下端面;罩底的上表面設有設備座用于固定工作設備;罩底上設有進氣口和出氣口,進氣口的進氣通道上設有過濾網,過濾網上方設有風扇,風扇緊固連接罩底;本實用新型通過罩體將工作設備與日曬和雨水隔絕,有效提高設備對日曬和雨水的防護能力,不會因為設備長期使用,防水失效或者防水能力下降而損壞設備。
本實用新型公開了一種蓄電池監測設備的內阻均衡模塊,1號?12號蓄電池串聯構成蓄電池組,每節蓄電池分別與電池電壓通道切換電路和電池電流通道切換電路連接,電池電壓通道切換電路、A/D采樣濾波電路、CPU處理單元、邏輯控制電路、放電控制電路依次連接,放電控制電路與電池電流通道切換電路連接,CPU處理單元與均衡放電電路連接,均衡放電電路與電池電壓通道切換電路連接;CPU處理單元分別與電池電壓通道切換電路、電池電流通道切換電路連接,CPU處理單元通過電源管理電路與蓄電池組連接,CPU處理單元與RS485通訊電路連接。解決了現有蓄電池因嚴重過充或欠充出現早期失效,減少壽命,影響整組蓄電池可靠性的問題。
本實用新型公開了一種單芯測井儀器密封接頭,其包括上下兩端設置有內螺紋和密封面,同時內部開設有安裝座的接頭本體,接頭本體內于一端通過孔用彈性擋圈固定設置有單芯接插件,另一端設置有密封塞,密封塞同單芯接插件之間設置有舌簧,并通過舌簧進行電連接,舌簧外部設置有絕緣套,以防止舌簧和接頭本體之間導通;本實用新型在原有的外部密封基礎之上,通過增加內部密封,對儀器內部進行雙重保護,以實現當外部密封失效時,內部密封可對儀器進行有效的保護,最大限度保證儀器內部不會發生泄漏,且即使儀器串中的單個儀器發生泄漏,由于內部密封的作用,也不會對儀器串中的其它儀器造成損害,盡可能的提高儀器的安全性。
本發明公開了一種隨鉆測量用多通道并聯式穿線鉆桿,包括管體、分別設置在管體兩端的公接頭和母接頭、用于放置電纜線的穿線管、用于連接電纜線的第一接觸件和第二接觸件;穿線管兩端分別插接在公接頭的第一通孔和母接頭的第二通孔中,中間段與管體內壁相切,由柔性填充層固定和密封;第一接觸件和第二接觸件分別設置在公接頭和母接頭的端面上,相鄰鉆桿連接后二者接觸實現電纜線的導通。本發明通過多個并聯式的電纜通道實現孔底供電和信號傳輸的分離,提高信號傳輸的可靠性和穩定性。整體結構簡單,零部件少,制造成本低,維修方便。作為一個特例,當只傳輸單一信號時,鉆桿中備用通道可在其中一根導線失效的情況下,不影響信號傳遞效果。
本實用新型提供的一種用于測試復合材料薄壁管拉伸強度的試驗裝置,包括置于管材內腔中的預緊裝置和管材外表面包覆的夾緊套,本實用新型中的預緊裝置向管材內表面提供徑向膨脹夾緊力,所述的夾緊套向管材外表面提供徑向夾緊力,使得管材內外表面通過徑向力夾緊,進而增大管材與試驗裝置之間的摩擦力。該試驗裝置結構簡單,有效的避免拉脫、碎裂等失效形式,并極大的降低操作難度,有效提高工作效率。
本實用新型公開了一種新型連接結構的絕緣子污穢監測集流環,包括一環形鋼帶,環形鋼帶的兩端還有對稱設置的兩個連接件,所述的兩個連接件的下部均設置有用于穿過鋼帶的扁孔,上部均設有用于穿過螺釘的圓孔,在其中一個連接件上配置有絕緣環;螺釘上配置有墊片和螺母,并穿過圓孔將兩個連接件和裝有電流引出線的連接墊片連接在一起。本實用新型的絕緣子污穢監測集流環,不需要用手電鉆現場打孔,安裝簡單。由于鋼帶上沒有孔,使鋼帶強度增加,鋼帶可以變窄,被短路的絕緣距離可以減小,進一步降低對于絕緣距離的損失。而且新型的連接結構不會松脫,不會使集流環失效。集流環上無環路,采集電流更加準確。
本實用新型提供一種用于石油測井高溫高壓環境的承壓密封組合裝置,涉及石油勘測領域。一種用于石油測井高溫高壓環境的承壓密封組合裝置,包括插頭結構以及與插頭結構連接的插座本體,所述插頭結構的連接端呈開口狀,且插頭結構的自由端呈封閉狀,所述插頭結構位于防護外殼的內部,所述插頭結構與防護外殼之間填充設置有橡膠密封套。相比較現有技術中傳統的插頭與插座,本實用新型,通過設置壓板,在將導線扶正后,可以有效防止因導線彎曲引起的橡膠密封套密封口處變形張大而導致的密封失效的問題,另外,通過防護外殼的設置,可以在高溫高壓泥漿環境下穩定工作。同時,通過插頭與插孔的改進,不僅插拔時插孔不會脫出,安裝空間也大幅度縮短。
本發明提供了一種基于微元化物理模型的電纜壽命預測方法,將電纜試樣分別在90℃、110℃和130℃下進行熱老化實驗,在不同老化時間下取樣測量其斷裂伸長率保留率數值,再將實驗所得數據代入建模方程,得到不同的t0和v值,對t0和v值進行數據擬合,以確定最佳擬合值。對三組不同溫度下對應的t0和v值再進行數據擬合,分別得到t0和v關于溫度的函數關系,回帶建模方程,得到斷裂伸長保留率關于溫度和時間的函數。本發明將失效標準的力學參數斷裂伸長率保留率作為時間和溫度相關的函數,一方面可以代入斷裂伸長率保留率為50%時,求出電纜在額定工作溫度下的電纜壽命,一方面也可直觀顯示絕緣材料性能受溫度和老化時間影響的下降趨勢。
本發明涉及一種中小型無人機雙余度自主測量飛控系統,針對飛控系統最易出現故障的傳感器進行異構雙余度設計,針對無人機中最易失效的位置信息,利用衛星定位系統進行定位,同時采用無人機視覺位姿估計系統進行備份,該方法能夠有效彌補衛星定位系統容易受到周圍環境的干擾的不足。位置信息獲取具有自主測量能力,在衛星無法正常定位時,通過位置推算,能夠實現自主定位。視覺導航不受電磁干擾特點,顯著提升無人機的飛行安全。
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