本發明提供了基于實時定位軌跡數據進行局部線性插值和預測的方法,包括:步驟1,讀入一條實時軌跡解算數據;步驟2,若步驟1中解算失效或需要進行插值預測且歷史解算數據多于5個,轉步驟3,否則轉至步驟8;步驟3,取出最新解算的6條歷史軌跡解算數據;步驟4,對步驟3中的6條歷史軌跡解算數據,解算線性系數,得到系數矩陣;步驟5,用步驟3中取出的6條數據的后五個數據和步驟4中得到的系數矩陣進行矩陣相乘對下一個坐標進行預測;步驟6,對預測數據及歷史軌跡解算數據進行優化;步驟7,濾波過后將新預測的數據加入歷史軌跡解算數據集;步驟8,進行下一輪的定位數據解算,轉至步驟1。
一種光伏發電系統功率預測方法,屬于光伏發電技術領域。本發明根據光伏發電功率函數,選取太陽輻照強度和溫度為光伏發電功率影響要素,對天氣類型進行數值編碼;構造天氣類型特征向量,并對特征向量各分量進行歸一化,定義相似度計算方法,選取與預測日氣象條件相似的歷史日;雙隱層BP神經網絡,將量化后的氣象因素加入模型輸入變量,并采用附加動量與變學習率結合的梯度修正法作為權值修改算法,對選取的相似日樣本集分別進行訓練。本發明利用相似日歷史發電數據訓練BP神經網絡,有效提高光伏發電功率預測精度,改善因短期內天氣類型變化而引起的預測精度降低甚至模型失效的問題。
本發明涉及一種基于排序的模塊化多電平換流器電容狀態監測方法,所述方法包括以下步驟:利用特征量I1m_i對一個橋臂上所有子模塊的電容容值進行間接排序、利用特征量Ki對一個橋臂上所有子模塊的ESR基頻分量進行間接排序、對一個橋臂上最大的等效串聯電阻值進行測量、對一個橋臂上最小的電容容值進行測量。該方法通過尋找兩個特征量,對一個橋臂上所有電容的C與ESR分別進行間接的排序,只對橋臂上最小的C所對應的子模塊與最大的ESR所對應的子模塊進行電容狀態監測,從而保證有效監測橋臂上的失效電容,同時又能簡化監測算法。
本發明涉及一種陶瓷基復合材料結構的氧化壽命預測方法,包括以下步驟:根據工況條件,建立CMCs結構件的宏觀模型并通過有限元計算CMCs結構件中的溫度與應力分布;基于均勻化方法計算CMCs結構件中各單元內部的氧氣濃度分布;基于氧化動力學模型計算CMCs結構件中各單元內部的細觀氧化形貌參數;計算CMCs結構件各單元的細觀力學性能參數;計算各編織單胞的力學參數;所述力學參數包括單元剩余強度;確定宏觀結構氧化后的應力分布;預測結構件的氧化壽命。本發明從結構件內部各區域在復雜環境下發生不同程度氧化的角度模擬了其氧化損傷、單元失效的演變過程,實現了不同工況條件下的CMCs結構級別的氧化壽命預測。
本發明公開了一種基于表面完整性的鈦合金材料低周疲勞壽命預測方法,考慮了在拉壓加載條件下鈦合金材料的低周疲勞失效模式,以表面完整性指標參數為基礎,將多項式回歸模型與正余弦回歸模型相結合,建立了采用表面粗糙度Ra和最大表面殘余主應力σr的組合來評估鈦合金材料低周疲勞壽命的預測模型,并最終提出一鐘基于表面完整性的鈦合金材料低周疲勞壽命預測方法。本發明能夠簡單快速并且精確地預測鈦合金材料的低周疲勞壽命,為零部件的可靠設計提供理論依據,指導實際生產,具有一定的工程應用價值。
本發明提供一種基于疲勞、氧化交互作用的熱成形模具使用壽命預測方法,包括如下步驟:步驟1:在熱作模成形鈦合金件的工況下對熱成形模具進行疲勞試驗,首先判斷試驗是否既是熱機械疲勞,又是氧化疲勞,若是則進行以下步驟;步驟2:觀察氧化物微觀組織成分,確定氧化物的主要成分;步驟3:建立氧化層應力模型;步驟4:建立由氧化層斷裂而導致的裂紋擴展速率模型;步驟5:建立疲勞氧化相互作用導致的總損傷率模型;步驟6:用臨界裂紋長度acr將總損傷率模型無量綱化,得到熱成形模具使用壽命預測模型;步驟7:計算疲勞旋轉周數和熱機械疲勞期間總應變,繪制應變?疲勞曲線。本發明可預測熱成形模具在實際服役環境下因疲勞、氧化而失效的情況。
本發明公開了一種鎳基高溫合金缺口拉伸強度預測方法,包括以下步驟:試驗獲取待測材料的屬性參數;對有限元軟件進行二次開發,植入Hosford屈服準則和所需的材料硬化本構模型;在有限元軟件中定義材料屬性;在有限元軟件中對缺口試驗模型進行3維有限元劃分;對有限元模型施加約束及位移載荷;設置求解器;求解,獲得有限元計算結果;在時間后處理器中,提取有限元模型的端面各節點的支反力,并累加,獲得個時間步的載荷值;Time值乘以施加的總位移值,獲得各時間步的位移值;將上述結果做成載荷?位移曲線。本發明采用了更適用于鎳基高溫合金的屈服準則和失效準則,因此能更精確地預測出缺口件的強度極限。
本實用新型公開了一種智能化高通量材料冷熱循環測試裝置,屬一種儲熱材料的測試裝置,所述的裝置中包括多溫度和環境可控高溫室與多溫度和環境可控低溫室,所述多溫度和環境可控高溫室與多溫度和環境可控低溫室呈相鄰排列,且均通過管道與氣氛調節裝置相連接;通過升降裝置帶動樣品系統在多溫度和環境可控高溫室與多溫度和環境可控低溫室之間進行往復運動,使得樣品系統中的多種樣品材料不斷進行冷熱循環,達到高循環次數、高通量的測量,有效滿足復合結構相變材料及其它材料的測試需求,有效提升了測試過程中樣品材料所處環境的真實性;同時通過對樣片的裂紋和變形度的智能化識別,自動判斷材料的失效,得到材料的冷熱循環壽命。
本發明公開了一種防水型陰極保護測試連接裝置,包括防水型陰極保護短路連接組件和防水型免維護陰極保護測量連接組件;防水型陰極保護短路連接組件包括防水母頭接插件以及用于將導體與防水母頭接插件短路連接的短路連接防水結構;防水型免維護陰極保護測量連接組件包括防水公頭接插件以及用于與現場鋼管引出線、極化探頭引出線和陽極體引出線相連接的引出線防水結構,防水母頭接插件與短路連接防水結構之間、防水公頭接插件與引出線防水結構之間均通過線纜連接;防水母頭接插件與防水公頭接插件相適配并可拆卸連接。本發明有效避免了傳統方式螺栓和螺母松動、受環境污染、銹蝕等惡劣工況而導致陰保失效的問題,提高了可靠性。
本發明提供了一種考慮隨機載荷影響的編織陶瓷基復合材料蠕變斷裂行為的預測方法,屬于復合材料蠕變斷裂行為預測方法技術領域。本發明根據剪滯模型、基體隨機開裂模型、斷裂力學界面脫粘準則和纖維失效模型,獲得蠕變隨機載荷作用下的纖維軸向應力分布方程;根據基體隨機開裂模型獲得蠕變隨機載荷作用下的基體裂紋間距方程;根據斷裂力學界面脫粘準則獲得蠕變隨機載荷作用下的界面脫粘長度方程,采用總體載荷承擔準則獲得蠕變隨機載荷作用下完好纖維與斷裂纖維承擔載荷關系方程以及纖維斷裂概率方程,最后根據總體載荷承擔準則得到編織陶瓷基復合材料隨機載荷蠕變應變方程,預測考慮隨機載荷影響的編織陶瓷基復合材料蠕變斷裂行為。
本申請公開了一種具有測試裝置的LED驅動電源電路板,包括:LED驅動電源電路板,該電路板包括:變壓器、控制電路模塊、電路基板,變壓器與控制電路模塊電性連接于電路基板上;在該電路基板兩端的兩面分別設置電學接觸片。所述電學接觸片為厚度0.2CM的矩形焊錫層,該矩形焊錫層上固定金屬彈片。所述該電壓基板上還設置有指示燈,當測試器接通電學接觸片后,指示燈可顯示該電路板的狀態,是正常還是失效的。本申請在電路基板的兩端的兩面分別設置電學接觸片,這種結構能夠免除焊接工序,直接對電路板進行測試,提高生產效率。
本發明公開了基于DST和BMC技術的鋰離子電池剩余使用壽命預測方法,該方法包括以下步驟:1.根據電池容量數據的特點,確定容量衰減模型;2.用證據理論(Dempster-Shafer?Theory,DST)對可使用的電池數據進行處理,得到模型參數的初始值;3.當輸入被監測電池的容量數據時,通過貝葉斯蒙特卡洛(Bayesian?Monte?Carlo,BMC)技術對模型參數實時更新以跟蹤電池容量的衰退趨勢;4.外推模型到失效閾值得到電池剩余使用壽命預測值。本發明提出的方法具有以下優點:1.具有在電池壽命早期就能精確預測剩余壽命的能力;2.不需要大量的訓練數據;3.實現預測結果的概率密度分布輸出。
本發明公開了工程建筑領域中一種軟土地基固結度的測試方法,其利用瑞雷波在層狀介質中傳播時的頻散特性和瑞雷波的傳播速度與土體的物理力學性質的相關關系,獲取頻散曲線,再根據瑞雷波的頻散曲線求取軟基土層的瑞雷波波速,最后結合室內共振柱試驗獲得的測試土層歸一化剪切波速增值與固結度關系的計算參數K求得固結度。本發明的測試方法比傳統通過孔壓計算的方法更簡便、有效、經濟。因不需要測試孔壓,而大大節約了測試時間,而且由于孔壓計的埋設要求高容易失效,本發明的測試方法所得的結果更為精確。
本實用新型公開了一種光纖激光器元器件燒毀監測系統,包括光電探測器和控制模塊,所述光電探測器與控制模塊連接,所述光電探測器用于接收待測光,待測光垂直入射到光電探測器上,所述控制模塊用于監測待測光并預先設定功率閾值,若待測光入射到光電探測器上的功率值低于預設功率閾值,則光纖激光器自動切斷電源。本實用新型通過監測正向泵浦合束器輸入光纖端輸出的回返光,快速判斷光纖激光器光路中光學器件有無燒毀失效,并在監測到異常時,立刻切斷光纖激光器電源,避免串燒至其他光學器件。
本發明公開了一種基于GUI元素相似度計算的Web應用測試修復方法。給定某Web應用測試腳本,首先在原版本應用上運行并記錄每個腳本語句操作的GUI元素信息;然后在新版本應用上運行原測試用例腳本,對因GUI元素定位失敗的腳本語句,計算原版本中GUI元素與當前Web頁面中每個GUI元素的結構和語義綜合相似度,選擇綜合相似度高的GUI元素作為目標候選GUI元素;最后,用目標候選GUI元素替換失效的GUI元素,修復測試腳本,并將修復后的測試腳本在Web應用新版本上運行,以驗證修復的有效性。本發明通過計算GUI元素相似度,定位目標GUI元素,自動修復Web應用測試腳本,可顯著提高Web應用測試腳本的修復率。
本發明公開了基于陣元回波能量匹配的導向矢量重構超分辨測角方法,主要解決合成導向矢量超分辨測角算法在測角模型與實際回波模型失配時導致的測角失效問題,包括:根據目標的仰角初始估值,計算各陣元能量分布的仿真目標高度范圍;根據雷達參數,結合低空多徑反射模型,對每個陣元單獨建模,利用各陣元的直達波信號、反射波信號和復反射系數,得到各陣元的能量分布仿真數據;對雷達各通道數據進行信號處理得到各通道能量,計算各通道能量與能量分布仿真數據的皮爾遜相關系數,再根據皮爾遜相關系數得到測角的搜索范圍和重構導向矢量;最后對重構導向矢量的投影矩陣與回波數據的協方差矩陣的乘積進行譜峰搜索,譜峰對應仰角為目標的測角結果。
本發明公開了一種面向不動產實地測量的車載慣性定位方法及其裝置,包括以下步驟:1)確定起始點和待測點;2)在起始點完成靜基座初始對準,解算得到三個姿態角,保存初始對準數據;3)將測量裝置向待測點位行進,在信息有效區域,獲取位置和速度信息,完成系統的行進間對準,保存對準數據;4)繼續行徑至信號失效區域,純捷聯解算完成剩余路程測量,保存解算結果;5)通過解算得到的結果,計算待測點的坐標;6)重復步驟1)至5),完成所有待測點的測量,并最終實現不動產的測量,減小系統的非線性誤差,擴展慣性測量在不動產測量中應用范圍,提高了不動產測量的效率。
本實用新型公開了一種風力發電機組分片式塔架縱向法蘭開合度監測裝置,包括多個塔筒、多個縱向法蘭、多個螺栓和多個測量組件,對被測縱向法蘭進行多組應變采集安裝,并進行系統搭建,然后對測試信號進行標定,得到兩組停機閾值極值和兩組運行閾值極值;接著采集運行數據,并將生成的兩組停機值和測試均值與對應的所述停機閾值極值和所述運行閾值極值進行比較和累加,同時判斷數據是否出現異常,并將計算得到的所有數據進行顯示;并基于載荷數據和機組工況,判斷是否出現極端工況或者傳感器失效,并采取對應措施,能有效長期監測縱向法蘭的連接狀態,還可自動生成預警信號,對產生的隱患進行預警。
本發明涉及一種適用于含串聯電抗器輸電線路的故障測距方法和裝置,通過計算串抗補償電壓,利用串聯電抗器比相式動作方程判斷串聯電抗器區內外故障,若為串抗內部故障直接輸出測距結果,若為串抗外部線路故障,則采用基于串抗補償電壓的雙端測距法輸出測距結果,本發明解決了加裝串聯電抗器的線路參數不均勻分布導致傳統雙端測距原理失效的情況,有效提高含串聯電抗器的輸電線路故障測距精度,快速定位線路故障位置,減少運行人員巡線的工作量。
本發明公開了一種風力發電機組分片式塔架縱向法蘭開合度監測方法及裝置,包括多個塔筒、多個縱向法蘭、多個螺栓和多個測量組件,對被測縱向法蘭進行多組應變采集安裝,并進行系統搭建,然后對測試信號進行標定,得到兩組停機閾值極值和兩組運行閾值極值;接著采集運行數據,并將生成的兩組停機值和測試均值與對應的所述停機閾值極值和所述運行閾值極值進行比較和累加,同時判斷數據是否出現異常,并將計算得到的所有數據進行顯示;并基于載荷數據和機組工況,判斷是否出現極端工況或者傳感器失效,并采取對應措施,能有效長期監測縱向法蘭的連接狀態,還可自動生成預警信號,對產生的隱患進行預警。
本發明公開了一種數據驅動的機械磨損壽命預測方法,首先采集磨損件不同直徑下的驅動器的運行數據,構成樣本數據集;構建用于提取特征的卷積自動編碼器以及用于進行壽命預測的blending集成學習模型,完成訓練優化的卷積自動編碼器以及blending集成學習模型能夠自動的進行深層特征的提取并實現性能穩定、精度高、魯棒性能強的壽命預測,對預測結果進行加權平滑后,利用已使用次數?預測直徑關系曲線,求解出磨損件距離失效值所對應剩余使用次數作為剩余壽命。該方法能夠精準預測磨損件剩余運行壽命,為設備的維修提供決策支持,優化管理效益,避免不必要的資源浪費。
本發明公開了一種大型回轉支承剩余使用壽命的預測方法,包括如下步驟:基于威布爾壽命分布理論推導出回轉支承的剩余壽命預測模型,利用試驗臺對回轉支承施以特定載荷,持續運轉至回轉支承失效,根據回轉支承滾道載荷分布特性將滾道分成4n段,測量每段回轉支承滾道的體積磨損量,再利用Archard磨損理論和逆冪率壽命模型建立起回轉支承的載荷——疲勞壽命分布——剩余壽命預測模型。本發明的一種大型回轉支承剩余使用壽命預測方法只需對一個回轉支承進行全壽命疲勞壽命試驗,即可實現同類產品的剩余壽命預測,能夠為企業節省大量資源,提高產品利用率,并且降低發生事故的風險。
一種基于雙高斯老化模型鋰電池剩余壽命預測方法,測量鋰電池的放電容量序列,并記錄充放電周期序列;對放電容量序列進行變分模態分解,采用最優模態層數計算法獲得最佳模態分解層數,并生成本征模態分量序列;基于本征模態分量序列自適應生成放電容量衰退趨勢分量序列和噪聲分量序列;基于雙高斯老化模型,應用放電容量衰退趨勢分量序列建立雙高斯放電容量衰退趨勢模型預測電池未來放電容量衰退趨勢序列;應用門控循環單元建立噪聲預測模型,預測鋰電池未來噪聲序列;整合未來放電容量衰退趨勢序列與噪聲序列,計算鋰電池未來放電容量序列;基于鋰電池失效閾值,計算鋰電池的剩余壽命。本發明具有預測精度高,魯棒性強等優點。
本發明公開了基于實際運行環境下的LED壽命預測方法,屬于LED產品測試的技術領域。本發明通過加速試驗報告數據,建立具有相同加速因子的單個LED壽命模型和一批LED壽命模型,通過構建影響LED壽命的關鍵因素p?n結內部結溫反饋系統圖得到LED工作時的實時結溫,由LED工作時的實際結溫以及批量LED壽命模型預測LED壽命,適用于各種LED工作電流和外界環境溫度變化的場合,提供了一種在變化工作環境下真實預測各種置信度或置信區間下一定比例的LED失效所需時間的方法,有利于指導LED散熱及系統設計,提高LED照明產品的壽命和可靠性,該方法可推廣到LED驅動器以及整個LED照明系統的壽命預測。
本發明提供了一種遠程組合無人值守醫用輸液監測系統,輸液監測系統包括輸液監測模塊、無線通信模塊、信息顯示模塊以及電源模塊;輸液監測模塊包括主控模塊及與之相連的重力傳感器模塊、紅外傳感器模塊、報警模塊;主控模塊的中央處理器型號為MSP430F149REV;重力傳感器模塊安裝在輸液架掛鉤上;在茂菲氏滴管上方外壁安裝有紅外對管傳感器呈U型;報警模塊由蜂鳴器、三極管、電阻組成;無線通信模塊與主控模塊相連,通過Zigbee技術進行信息的無線傳輸,無線通信模塊中包括型號為CC2530的芯片;信息顯示模塊與無線通信模塊相連。本發明解決了單一傳感器失效引起的無法監測、報警的情況,且組合信號監測可靠,準確度高。
本發明提供一種基于復合介質柵MOSFET的全局曝光光敏探測器,包括由多個探測單元構成的陣列,每個探測單元包括感光晶體管、電荷存儲晶體管和讀取晶體管,或者每個探測單元包括感光晶體管、電荷轉移晶體管、電荷存儲晶體管和讀取晶體管;其中,感光晶體管用以實現光敏探測器的感光功能,電荷存儲晶體管用以實現光生電荷的存儲,讀取晶體管用以實現信號的讀取,電荷轉移晶體管用以控制光生電荷的轉移。本發明的探測器無需機械快門,可實現全局曝光與快速讀取的功能,與現有浮柵CMOS工藝兼容,制造技術成熟,易于實現,由探測單元構成的陣列與周邊電路整合性高,可大幅縮小芯片體積,且任何一個像素的失效不會影響整個成像陣列的正常工作。
本實用新型公開了一種基于熱敏電阻的限壓型浪涌保護器溫度在線監測裝置,溫度探頭模塊為半導體材料熱敏電阻,測量電路模塊與溫度探頭模塊連接用于采集熱敏電阻電壓并放大輸出,A/D轉換接口與測量電路模塊連接用于將模擬信號轉化為數字信號,dsPIC芯片處理模塊與A/D轉換接口連接用于處理A/D轉換接口傳來的信號,數據存儲模塊與dsPIC芯片處理模塊連接用于存儲信號數據,LED報警模塊與測量電路模塊連接用于超限報警。本實用新型對浪涌保護器的溫度進行監測,并可根據溫度對壓敏電阻失效進行一定程度的預判。
本發明公開了一種基于LSTM網絡和ARIMA模型的航空發動機剩余使用壽命預測方法,該方法包括:根據發動機歷史退化數據,建立n個基于LSTM深度神經網絡的發動機健康指標(LSTM?HI)模型;根據發動機過往傳感器數據,訓練ARIMA模型并向后多步預測發動機傳感器參數;由預測的傳感器參數,根據LSTM?HI指標評價發動機是否退化至失效,得到發動機剩余使用壽命及其概率分布。本發明提出了一種新穎的航空發動機剩余使用壽命預測方法,具有較高的準確率和可行性,對于航空發動機實時健康管理、降低維修成本有著積極促進的作用。
本發明涉及一種復合材料應力應變行為預測方法,特別是一種單向陶瓷基復合材料任意加卸載應力應變行為預測方法。本發明的目的在于克服現有技術的缺陷而提供一種能快速預測單向陶瓷基復合材料任意加卸載過程中應力應變行為的方法。本發明提供了一種單向陶瓷基復合材料任意加卸載應力應變行為預測方法,考慮了基體開裂、纖維斷裂、界面滑移和界面磨損等失效機理。提出了正反向滑移區的產生和覆蓋規律,還給出了存在任意多個正反向滑移區時的應力分布和應變。本發明給出的公式大部分都存在解析解,因此能快速預測出單向陶瓷基復合材料任意加卸載下的應力應變行為。
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