本實用新型涉及一種關節型三開/五開道岔轉轍同步性監測系統,它包括道岔驅動裝置,在每個道岔驅動裝置兩級減速之間的傳動軸上安裝絕對值編碼器,并通過總線將絕對值編碼器引入在現有的道岔狀態監測系統,即PLC數值處理中,通過對編碼器的讀數進行實時監測比較,從而實現道岔轉轍過程的同步性監測功能。優點:一是實現了對道岔每個驅動裝置的實時連續監控:包括能否正常起動、傳動鏈是否存在故障;二是完成道岔轉轍過程中三個驅動裝置因驅動不同步轉差過大、電機及其控制回路失效等情況下的實時連續監測;三是及時準確的報警,保證設備的安全并對故障處理提供幫助信息。
本發明屬于旋轉機械智能剩余壽命預測技術領域,公開了一種旋轉機械零部件剩余壽命預測方法、系統、介質、設備,以訓練樣本集為輸入進行堆棧式自編碼器模型并行訓練,提取訓練樣本集的深度融合特征并根據相關性指標和單調性指標篩選;將篩選出來的優質特征傳入自組織映射網絡模型中訓練,以初始退化指標的退化率進行退化階段的劃分,并進行新型健康指標的構建;新型健康指標退化軌跡平滑處理構建退化軌跡庫;在預測階段,通過計算與退化軌跡庫中的各軌跡相似度,根據匹配程度最高的退化軌跡計算剩余壽命。實現從狀態監測數據到剩余壽命的高階映射關系,擺脫了對失效數據和壽命分布模型的依賴,提高了設備剩余壽命預測的準確性與實用性。
本發明涉及一種漸開線圓柱斜齒輪齒廓基本參數測量提取方法,解決現有測量技術中存在的成本高、測量精度低、設備專業性強等問題。該方法通過三維掃描儀精確掃描齒輪實體,生成齒輪掃描模型。通過三維模型設計軟件測量和計算得出未知參數齒輪齒廓的基本參數,實現未知參數齒輪失效后的快速互換。
本申請提供一種三維堆疊存儲芯片的測試方法及三維堆疊存儲芯片。該存儲芯片包括堆疊互連的至少兩個晶粒,該測試方法包括:控制至少兩個晶粒中之一獲取期望數據;通過至少兩個晶粒中之另一的讀寫數據線得到測試數據,比對測試數據和期望數據以產生相應的比對結果,從而基于比對結果確定至少兩個晶粒之間的連通性;其中,堆疊互連的至少兩個晶粒的讀寫數據線通過至少兩個晶粒間的堆疊互連結構彼此連接。該測試方法能夠定位三維堆疊產品因互連工藝引起失效,以及提供精準的有互連問題的互連線路信息,繼而間接或直接解決三維堆疊存儲芯片因互連工藝問題引起的產品良率較低的問題。
高低周復合疲勞是重復使用火箭發動機渦輪泵的一種重要的失效形式,目前常用的線性累積損傷模型用于高低周復合疲勞壽命預測時未考慮載荷之間的相互影響和載荷歷程的影響。為此本發明提出了一種重復使用火箭發動機渦輪泵的高低周復合疲勞壽命預測方法,在單個載荷塊內考慮了低周載荷和高周載荷之間相互影響,在線性累積損傷模型的基礎上引入附加損傷;在多個載荷塊之間考慮載荷歷程的影響,引入修正因子對載荷塊損傷進行修正。本發明更符合高低周復合疲勞機理,可快速預測重復使用火箭發動機渦輪泵的高低周復合疲勞壽命,還可用于高低周復合加載下材料或其它部件的疲勞壽命預測和評估,提高了在高低周復合載荷下的壽命預測和評估的準確性與可靠性。
本發明公開了一種寬量程同軸穿墻雙電離室區域γ輻射探測方法,包括步驟:一、構建探測器;二、高量程調零電路工作并固化;三、安裝探測器;四、設置低量程調零電路工作時間間隔,啟動探測器;五、低量程調零電路工作;六、選通第一高量程信號采集電路;七、選通第二高量程信號采集電路;八、選通第二低量程信號采集電路;九、選通第一低量程信號采集電路;十、低量程調零電路定時結束,循環步驟五至步驟九,實現寬量程同軸穿墻雙電離室區域γ輻射長期連續的探測。本發明設四個檔位的γ輻射探測電路循環切換,每次循環為保證電路在本底測量時由于場效應對管的負飄而失效,特別設計低量程調零電路調整對管零點,對低量程信號采集電路進行調零處理。
為了解決傳統液位計當液體溫度低于?40℃時會失效,測量范圍有限以及操作復雜、容易老化的技術問題,本發明提供了一種基于單目視覺的液位測量系統及方法,將三個位置固定的激光器固定在相機周邊,并將激光束打在液面上,通過對液面圖像處理的一系列算法,完成液面上光斑的質心提取,最后通過相機的內參數以及提取的光斑質心像素坐標,完成最終液面的液位測量。本發明工作溫度范圍不受限制,可低至?100℃,同時測量范圍靈活,可達幾十至上百米,遠遠超過傳統液位計,測量誤差可控制在1%以內,能夠滿足精度要求,同時還具有成本低,操作簡單等優勢。
本發明公開了一種管板焊接接頭堵頭沖擊韌性的測試方法與裝置,該方法為:利用下端面與管板焊接接頭堵頭截面仿形的落錘沖擊堵頭,當失效發生在堵頭與管子界面時,通過測量落錘下落前的高度與撞擊剛完成時速度計算堵頭與管子界面的動能,以消耗的動能除以環形焊縫面積即為管板焊接接頭堵頭的沖擊韌性值。典型裝置包括門型工作平臺,垂直于門型平臺的兩根落錘導向桿,分別固定于門型平臺頂面與側面提升和釋放落錘的起吊鏈與鉸輪;固定于門型工作平臺側面的量尺以及用于測試撞擊后落錘速度的速度傳感器,套在導向桿上彈簧;位于門型工作平臺中央與落錘下端面正對的樣品固定工裝及測試樣品。該方法解決了管板焊接接頭堵頭沖擊韌性的難以評價的難題。
本實用新型公開了一種圍巖失穩聲光電集成監測系統,包括對預先在煤礦掘進巷道或采煤工作面用巷道的巷道幫上所鉆取的同一個鉆孔內壁的圍巖損傷情況分次進行監測的光學鉆孔窺視儀、聲發射裝置和鉆孔應力計,以及布設在鉆孔外側的所述煤礦掘進巷道或采煤工作面用巷道中對應測點上的控制接收器;所述鉆孔窺視儀、聲發射裝置和鉆孔應力計均接對三者所監測結果進行匯總并顯示的控制接收器;所述采煤工作面用巷道包括采煤工作面機巷和采煤工作面風巷兩個巷道。本實用新型設計合理且使用操作簡便、監測結果準確,能有效解決現有單一監測手段所出現的精度不高、數據失真,某些特定環境下甚至導致監測失效等實際問題。
本實用新型屬于火工品測試設備領域,具體涉及一種火工品測試系統及其測試方法。測試系統包括電源管理模塊和控制器,控制器與恒流激勵源、開爾文測試線、數據采集模塊順序連接,開爾文測試線用于連接待測火工品的兩端;數據采集模塊的輸出端與控制器的數據輸入端相連接,控制器還分別連接顯示模塊和用于操作的按鍵;電源管理模塊分別與顯示模塊、控制器和恒流激勵源相連接。本實用新型操作簡單、方便,能夠提供穩定可靠的低測試電流,保證在主要器件失效或損壞的情況下的輸出電流也小于火工品的發火電流,具有較高的可靠性。
本發明公開了一種嚴格定義下切削加工的零件輪廓誤差預測方法和系統,屬于數控加工技術領域。首先給出輪廓誤差的嚴格定義,避免了在大曲率零件計算過程中定義失效的問題;其次采用系統辨識的方法代替復雜的坐標變換,建立進給伺服系統模型;接下來采用局部搜索的方法確定目標插補點,同時采用局部直線插補的方式擬合加工軌跡,并且根據理論插補點與實際插補點的位置關系分別求解輪廓誤差,提高了計算效率,適用于復雜零件輪廓誤差的預測。本發明方法同時考慮了輪廓誤差的預測效率與計算準確性,適用于大曲率零件輪廓誤差的預測。
本申請屬于壓縮機技術領域,特別是涉及一種隔膜壓縮機膜片無損監測系統及方法。當隔膜壓縮機負壓壓縮氣體工作時,即吸氣壓力和排氣壓力均小于大氣壓,膜片發生破裂的情況下,膜片之間腔室的壓力始終小于大氣壓,無法觸發膜片監測方案所使用的壓力報警器,現有方法失效。本申請提供了一種隔膜壓縮機膜片無損監測系統,依次包括氣缸、膜片組件、油缸和數據采集處理組件,所述膜片組件緊壓固支于所述氣缸與所述油缸之間,所述膜片監測傳感組件設置于緊壓固支區,所述膜片監測傳感組件與所述數據采集處理組件連接。在隔膜壓縮機運行期間,監測膜片的振動或聲發射信號,進而實現隔膜壓縮機的運行健康狀態無損監測和診斷。
一種數據與模型自適應匹配的滾動軸承剩余壽命預測方法,先建立建立與滾動軸承累計旋轉圈數有關的狀態空間模型,再確定三個閾值,并基于閾值確定起始退化時間和起始預測時間;然后基于起始退化時間之后的觀測值序列,由極大似然法更新模型參數,利用貝葉斯信息準則自動選擇最優狀態空間模型;最后根據選擇的模型及其更新后的參數,計算失效時間的概率密度函數,得到剩余壽命預測結果;本發明能夠由滾動軸承自身狀態監測數據驅動而無需參考任何其他滾動軸承監測數據,并將監測數據實時匹配最優狀態空間模型,有效表征工業實際中滾動軸承運行過程中的退化情況,提高了滾動軸承的剩余壽命預測精度。
本發明公開了一種油氣井平均出砂速率的監測方法,其包括:利用超聲波探頭在彎管穿孔事故高發區域內發射和接收超聲波信號;根據超聲波脈沖反射法的原理獲取管道剩余壁厚信息并記錄;固定監測時間前后記錄得到的管道剩余壁厚差值代入沖蝕磨損方程;根據沖蝕磨損方程確定的沖蝕速率計算出砂質量流量。本發明利用了沖蝕磨損方程計算出砂速率,避免了監測過程中單次測量誤差和累計誤差的影響,僅需要測量固定時間長度內的管道壁厚數值,電路簡易,處理系統簡單,設備可靠性高,實施起來更加準確,能夠在管道穿孔失效前及時發現,并及時更換設備。
本發明公開一種用于自來水管網系統的重金屬在線監測儀,包括:長方體柜體;設置在柜體內部頂端的壓力泵,壓力泵有5個輸出端,且能夠根據預設定的指令使其中的任意一個輸出端處于工作狀態;設置在壓力泵下方的溶液箱;待測水樣盒,消解試劑盒通過軟管分別與消解器連接,消解器與待測水樣盒,消解試劑盒之間設置有第四電磁閥門;通過軟管分別與標準液盒,電解液盒,蒸餾水盒和消解器連接的反應池;設置于反應池下方,且平行排列的若干留存盒;設置在柜體頂部的電路板,電路板上設置有處理器和數據發送器,處理器分別與監測單元,壓力泵,第一電磁閥門,第二電磁閥門,第三電磁閥門連接。本發明解決現有技術中的重金屬在線監測儀制造成本高、失效幾率大、體積臃腫的技術問題。
本實用新型公開了一種管板焊接接頭堵頭沖擊韌性的測試裝置,包括門型工作平臺,垂直于門型平臺的兩根落錘導向桿,分別固定于門型平臺頂面與側面提升和釋放落錘的起吊鏈與鉸輪;固定于門型工作平臺側面的量尺以及用于測試撞擊后落錘速度的速度傳感器,套在導向桿上彈簧;位于門型工作平臺中央與落錘下端面正對的樣品固定工裝及測試樣品。測試方法為:利用下端面與管板焊接接頭堵頭截面仿形的落錘沖擊堵頭,當失效發生在堵頭與管子界面時,通過測量落錘下落前的高度與撞擊剛完成時速度計算堵頭與管子界面的動能,以消耗的動能除以環形焊縫面積即為管板焊接接頭堵頭的沖擊韌性值。該裝置解決了管板焊接接頭堵頭沖擊韌性的難以評價的難題。
本發明提供一種雙路密封栓式噴注器裝配測試方法,主要解決現有栓式噴注器裝配測試流程不規范,造成面關機功能失效,可靠性降低的問題。本發明雙路密封栓式噴注器裝配測試方法可規范快速地完成面關機噴注器的裝配和測試,保證了面關機栓式噴注器運動特性、密封特性及噴注特性滿足設計要求,快速實現噴注器裝配測試合格和交付使用。
公開了基于傳遞遷移的軸承剩余壽命預測方法,方法中,聯合評估指標評估多維特征單調性和魯棒性,以篩選幾個高質量的特征。最大相關峰度去卷積函數用于計算穩態階段和失效階段分界點。領域綜合區分指標用于從現有全壽命疲勞退化曲線中選擇源領域,從歷史疲勞退化曲線中選擇中間領域。引入中間域的DI?SVM算法用于同時減少源領域至中間領域和中間領域至目標領域的遷移誤差,并實施剩余壽命預測。本發明不但能提升源領域疲勞退化曲線質量低時的軸承壽命預測性能,并且增強了預測模型的環境適應性和通用性,具有潛在的經濟價值。
本發明公開了一種點火與爆速同步測試裝置及方法,解決了現有裝置無法同步測試點火時間與爆速、易失效、存在安全隱患的問題。一種點火與爆速同步測試裝置,設置樣品管,與所述的樣品管連接設置點火單元和微波干涉單元,在所述的點火單元和微波干涉單元間設置信號同步裝置;所述的信號同步裝置設置通過光耦合器傳輸連接的信號輸入單元和信號輸出單元;信號輸入單元將點火單元的點火信號通過光耦合器同步到信號輸出單元,信號輸出單元發出點火信號給微波干涉單元進行微波信號的發送和接收。本裝置適用于火炸藥點火與爆速測試同步觸發與采集,也適用于火炸藥燃燒及爆轟實驗中點火、溫度、壓力與高速攝影等的同步采集。
本發明公開了一種航空發動機多變量孿生支持向量機的健康預測方法,首先選擇航空發動機的轉速、載荷、服役時間及振動信號為原始參數,運用核函數將原始參數轉化為表轉化的相對特征。隨后運用支持向量描述法對相對特征進行無監督學習,構建健康程度指標,確定航空發動機的性能衰退時刻和功能失效時刻。最后,基于故障發展規律構建多變量孿生支持向量機預測模型,以健康指數及相對特征為輸入向量,預測航空發動機的剩余壽命預測。該方法簡單易行,適用于小樣本條件下航空發動機的健康評估與剩余壽命預測。
本發明公開了一種基于功率器件開通延遲時間的在線狀態監測電路,包括:測量電路用于根據第一電壓信號和第二電壓信號,測量SiC MOSFET的開通延遲時間信號,并將開通延遲時間信號發送至采樣電路;采樣電路用于測量開通延遲時間信號的脈寬,并在將開通延遲時間信號轉換為第一子信號后,發送第一子信號至評估單元;評估單元用于在第一子信號超出預設安全閾值時,產生預警信號并發送至控制電路;柵極驅動電路用于在接收到預警信號后,利用柵極驅動電路關斷SiC MOSFET。本發明可以在線評估功率器件的健康狀態,避免因功率器件退化和失效造成的經濟損失或人員傷害,同時不影響功率器件在變流器中正常運行,易于和驅動進行集成設計。
本發明涉及煤礦安全技術領域,具體涉及礦井災害井下被困人員狀態信息快速探測系統與定位方法;包括已有煤礦井下布設的通訊光纜,還包括光纖分線盒、光纖分布式聲波傳感系統、測控與數據處理系統、顯示屏和聲音復原系統;本發明將高性能光纖分布式聲波傳感技術與小波降噪算法應用于礦井災害井下被困人員狀態信息快速探測與定位,在探測系統中,礦井下僅有光纜,而光纜是無源器件,不會因為災害或次生災害發生而失效,能夠在不需要打生命救援鉆孔的情況下,直接利用已有煤礦井下布設通訊光纜,實現米級高空間分辨率、高靈敏度和全覆蓋受災區域快速探測,可實時探測和定位受災區域的被困人員及移動情況。
本發明涉及一種環境屏障涂層EBC壽命預測的方法,屬于涂層的監測領域。該發明通過有限氧化腐蝕測試時間內SiO2層厚度的變化獲得氧化腐蝕動力學常數,利用SiO2層的臨界厚度作為EBC涂層失效的判據,再結合氧化腐蝕動力學方程,實現了對EBC涂層壽命的預測。本發明方法成本較低;可適用于連續碳纖維增韌碳化硅陶瓷基復合材料(Cf/SiC),也可適用于連續碳化硅纖維增韌碳化硅陶瓷基復合材料(SiCf/SiC),同時,該方法可適用于多種EBC涂層體系;使用環境的廣泛性,該方法既可適用于控制因素模擬測試,也可適用于全環境因素模擬測試;該方法對于EBC涂層材料的選擇以及EBC涂層的優化設計具有指導意義;該方法簡單可靠。
一種具有防松功能的監測螺栓緊固狀態的智能墊圈,智能墊圈包括金屬上片、絕緣片、監測片、超彈性片及金屬下片,其中,金屬上、下片不僅承載防劃傷,還起密封保護作用,絕緣片和超彈性片均由絕緣材料制成,使監測電路與金屬上、下片互不導通。根據不同擰緊力矩的要求,本發明通過調整內部監測片和超彈性片的結構和材料參數,利用超彈性片良好的彈性回復能力控制監測片的金屬觸頭在螺栓預緊力變化時與金屬下片相接觸或分離,實現內部監測電路的通斷狀態變化,從而表征螺栓的連接狀態。相較于光柵式、壓電傳感式或電阻應變片式智能緊固件,本發明成本低廉,可靠性高,不僅具有防松功能,還可有效監測螺栓緊固狀態以防止連接失效。
本實用新型公開了一種原位監測低韌性材料在超低應變速率下形變的設備,包括底座,底座上設置有樣品臺、光柵尺和力學加載裝置,樣品臺一側設置有夾具A,相對的另一側設置有夾具B,夾具A安裝在力學加載裝置上,樣品臺頂部設置有微觀組織觀測器,微觀組織觀測器、光柵尺和力學加載裝置都連接在計算機上,計算機控制力學加載裝置運動,力學加載裝置為待測試樣施加力,光柵尺實時測量待測試樣的位移,并將信號反饋至計算機,形成伺服閉環控制系統,使待測試樣在超低應變速率下運動,實現了低韌性材料在超低應變速率的形變,微觀組織觀測器能夠全程動態監控低韌性材料試樣在超低應變速率過程中發生的變形及失效行為。
一種多工況動態基準化的機械設備剩余壽命預測方法,首先建立包括狀態轉移方程和觀測方程的機械設備退化狀態空間模型,其次對模型的未知參數和信號變換參數進行估計,基于訓練樣本失效時間數據,利用極大似然估計法估計狀態轉移方程的參數,通過線性插值估計將不同運行工況下的監測信號變換至基準工況監測信號的變換參數,并使用變換后的信號估計觀測方程的參數,然后對不同工況下測試樣本的監測信號進行動態基準化,利用粒子濾波算法估計測試樣本的狀態值,最后計算測試樣本剩余使用壽命概率密度函數的解析解;本發明能夠在剩余壽命預測的過程中實時動態地將多工況下的監測信號基準化,有利于提高機械設備剩余壽命預測的精度。
本實用新型提供一種油井微生物清防蠟監測注入裝置,包括菌劑注入裝置組、營養劑注入裝置組以及監測裝置,所述菌劑注入裝置組包括菌劑罐、上料泵、上料管,所述營養劑注入裝置組包括營養劑罐、營養劑混合罐、控制器、壓力傳感器、智能電磁閥、注水泵,所述監測裝置包括示功測試儀、電流測試儀、溫度傳感器,所述監測裝置以及控制器連接有報警裝置和井區集中監控主機,所述監控主機設有顯示屏,通過營養劑注入裝置可自動定量加入營養劑,監測裝置可以通過監測繪制示功圖、監控電流變化情況,判斷油井內清防蠟情況,根據溫度傳感器監測油井內微生物生長環境,以便及時調整,防止微生物失效,本實用新型可簡單方便的實現微生物清蠟監測以及注入。
本發明公開了一種基于螺桿壓縮機滑動軸承軸心軌跡的潤滑油剩余壽命預測方法及系統,所述方法包括以下步驟:步驟1,測量獲得軸承軸心位置;根據所述軸承軸心位置,繪制獲得軸心位置點分布圖;步驟2,繪制獲得軸心位置輪廓包絡圖;根據所述軸心位置輪廓包絡圖計算獲得包絡面積;步驟3,根據獲得的包絡面積、軸承在水平方向的運動范圍以及軸承在豎直方向的運動范圍三個指標,獲得潤滑油壽命敏感因子;步驟4,將待預測時刻的潤滑油壽命敏感因子值與預先標定的壽命預測拐點表進行對照,獲得所述待預測時刻的潤滑油剩余使用壽命。本發明具有實時反映潤滑油在機器中的狀態、預測失效時間的優點。
本發明涉及一種潤滑油中污染物含量的快速測定方法,特別涉及潤滑油中水、燃油等污染物含量的快速測定方法。通過扣除潤滑油氧化衰變引起的背景干擾對在用潤滑油中污染物含量快速測定;對于氧化失效引起潤滑油介電常數、電導率增大,通過引入背景值G,背景值數據根據多臺裝備長期實際使用的統計數據獲取,或通過實際使用溫度下模擬潤滑油衰變實驗數據獲取,在測定油品中污染物含量時,再將該背景值扣除,具體包括:測定在用潤滑油電學測量值的變化量、計算污染物引起的電學測量值的變化量、計算潤滑油污染物的含量。該方法適用于內燃機油、齒輪油、液壓油,特別是使用溫度較高的柴油機油,快速測定使用的儀器價格便宜、操作簡便。
本實用新型公開了一種用于石油測井儀器的動力驅動組合裝置,包括沿軸向依次設置的主動單元、二級密封單元、一級密封單元和從動單元,所述的主動單元的運行環境為密封的空氣介質環境,所述的從動單元的運行環境為密封的平衡油腔環境,平衡油腔通過平衡活塞與儀器外部壓力環境自動平衡;主動單元將主動力依次經二級密封單元、一級密封單元傳遞到從動單元,再經滾珠絲杠轉換為軸向力,推動負載正常工作。本實用新型的特點是將主動單元的扭矩調節器和自鎖機構置于密封的空氣介質環境中,可確保儀器工作時動力輸出更可靠,自鎖更精準,避免了同類進口、國產儀器將該部分置于平衡油腔環境中容易產生的扭矩輸出失效和自鎖失效等現象。
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