本發明公開一種故障演化趨勢的設備剩余使用壽命預測方法,通過選擇對故障演化過程單調趨勢表征能力最大的測點數據作為剩余使用壽命預測的數據源;通過選擇對故障演化過程綜合能力最大的統計特征作為剩余使用壽命預測模型的預測特征輸入預測模型;通過預測模型預測設備的剩余使用壽命。本發明能夠為剩余壽命預測方法提供效的數據源和預測特征輸入,確保設備剩余使用壽命預測的精度更高效、準確,減少或避免設備突發失效導致的重大事故發生。
油浸式套管受到干燥生產工藝不達標、外絕緣密封失效及油紙絕緣老化等因素的影響,絕緣紙中的水分處于一種不均勻分布狀態,工程中通過測試套管的末屏對地絕緣電阻、介質損耗角正切值及電容量測試評估套管的受潮狀態,但以上測試對套管絕緣紙中水分含量反映不明顯、敏感度較低,因而無法有效評估油浸式套管受潮狀態,本發明公開了一種油浸式套管受潮狀態的測試方法,根據本發明公開的測試方法,獲取套管在不同受潮狀態、不同溫度下的隱馬爾科夫模型參數,根據測試的介電譜曲線利用混合蛙跳算法計算出套管不同受潮狀態的概率,從而能有效測試出油浸式套管的受潮狀態。
本發明公開了一種基于陣列式位移計的心墻壩沉降監測方法,涉及大壩安全監測領域,步驟如下:S1:采用水平安裝埋設方法完成陣列式位移計安裝;S2:根據陣列式位移計埋設方位建立數據處理三維坐標系,每隔一段時間t,記錄和讀取每個標準測量單元經過時間
本發明公開了一種反射式光纖聲發射系統及監測方法,包括光纖聲發射傳感器、波長測量模塊、環形器、耦合器、可調諧窄帶光源、光電探測器、前置放大器、聲發射采集卡和計算機;光纖發射傳感器為光纖布拉格光柵,環形器與可調諧窄帶光源、耦合器和光電探測器按順序通過光纖相連,耦合器的同側兩個端口與波長測量模塊和環形器通過光纖相連、另一側與光纖聲發射傳感器通過光纖相連,波長測量模塊和可調諧窄帶光源分別與計算機通過電信號線連接,前置放大器在光電探測器與聲發射采集卡之間通過電信號線連接,聲發射采集卡與計算機通過電信號線連接。該系統具有微秒級響應速度,可以準確監測狹小空間內的固體結構損傷破壞失效過程。
本發明公開了一種快測式水泥環完整性實驗裝置及評價方法。該裝置包括加熱套,加熱套安裝在模擬圍巖外壁,模擬圍巖外壁安裝周向傳感器,水泥漿注入模擬套管及模擬圍巖中間的環空形成水泥環,環空兩端均放置濾網,中心定位軸一端開設加壓口,另一端開設傳感器接口,中部開設貫穿孔放置徑向位移傳感器,上密封蓋開設進氣口,上密封蓋開設排氣口,中心定位軸、上密封蓋和下密封蓋采用螺紋搭配密封橡膠圈實現密封連接,加壓口與液壓泵相連,進氣口與氮氣瓶相連,排氣口上安裝氣體流量計,傳感器接口依次與數據采集系統和計算機相連,本發明原理可靠,結構簡單,操作方便,可測量模擬井筒壁面位移,并能準確判別水泥環的失效形式及失效程度。
本發明公開一種高溫高壓高產油管柱套管摩擦磨損預測方法,包括根據油管柱套管的動力學模型確定油管柱套管的油套管相對滑移總位移Lh;根據三高氣井油管柱臨界屈曲荷載計算模型確定油管與套管內壁的接觸力N;根據現場實際工況材料和完井液開展油套管摩擦磨損單元試驗確定油套管的滑動摩擦系數μ、磨損效率η/Hb;根據油套管相對滑移總位移Lh、油管與套管內壁的接觸力N、滑動摩擦系數μ、磨損效率η/Hb確定油套管磨損體積、磨損面積。本發明針對三高氣井油管柱振動引起的油套管摩擦磨損失效問題,提出不同井段油管柱屈曲臨界載荷計算方法和油套管接觸載荷計算方法;建立三高氣井油管柱摩擦磨損量計算模型,能夠精確計算得到油套管磨損體積,并由此求出磨損的深度。
本實用新型公開了一種帶溫度實時監測裝置的逆止器,包括逆止器、監測裝置,所述監測裝置包括溫度傳感器、溫度變送器、控制器和顯示裝置,所述溫度傳感器設于逆止器的透蓋底部,溫度傳感器的輸出端與溫度變送器的輸入端相連,溫度變送器的輸出端與控制器的輸入端相連,控制器與顯示裝置相連。本實用新型帶溫度實時監測裝置的逆止器,通過監測逆止器內部的油溫來反饋逆止器本身是否失效,從而達到提前預防并避免由于逆止器失效而造成的安全事故發生;保證帶式輸送機的正常運行及后續工作的正常有效進行,進而保證生產的順利進行。
本發明公開了一種基于開爾文發射極電壓變化的IGBT健康監測方法,其包括以下步驟:S1、搭建IGBT開爾文發射極與功率發射極間的電壓VeE的數據采集平臺;S2、采集與目標IGBT同規格的IGBT在不同健康狀況下關斷過程中的VeE數據;S3、根據采集到的數據建立老化數據庫;S4、監測目標IGBT關斷時VeE第一階段的峰值電壓并與老化數據庫進行比對,判斷其是否超過失效閾值電壓,若是則判定目標IGBT失效,否則判定目標IGBT有效,完成健康監測。由于本發明所使用的老化特征參數VeE主要由IGBT中的寄生參數決定,其受結溫影響小。因此,本發明有效提高了電力電子器件健康評估系統的準確性。
本發明公開一種耦合缺口與尺寸效應的概率疲勞壽命預測方法,應用于裝甲車輛結構強度校核及可靠性評估領域。為解決金屬結構件在缺口、尺寸效應及不確定性共同作用下的疲勞壽命預測問題,本發明通過耦合高應力體積(面積)法與威布爾分布,建立了一種綜合考慮缺口與尺寸效應的金屬結構件概率疲勞壽命預測方法;本發明方法以高應力體積(面積)法為基礎,吻合疲勞失效機理;基于威布爾分布量化疲勞壽命分散性,可有效涵蓋材料不確定性,滿足疲勞可靠性設計需求;體積法與面積法的結合使本發明所提方法具有對任意失效模式的普適性,操作簡便,適用面廣。
本發明提供一種基于飛機系統參數精準排故預測的方法,涉及民用航空飛機運營維護領域,包括以下步驟:S1、基于飛機運行中歷史的系統告警信息和失效信息,建立基于系統顯性參數的動態故障模型庫;S2、將動態故障模型庫與生產數據關聯;S3、出現飛機告警及失效信息時,通過ACARS獲取飛機告警及失效信息的時間參考點,截取該參考點前、后時間特征向量的顯性參數時序數據,將該顯性參數時序數據與動態故障模型庫進行匹配,根據系統參數的異常,匹配出符合該告警及失效信息的故障模型,根據所匹配出的故障模型推薦排故方案。本發明能夠快速判斷故障源,節省排故時間,減輕排故工作中的壓力,同時也大大降低了排故工作中人力、物力投入成本。
本發明公開了一種適用動力鋰電池非線性衰退過程的RUL預測方法,所述預測方法包括:S1、使用以GPR為核心的數據驅動方法對數據進行訓練;S2、建立電池容量退化的經驗模型或;S3、融合GPR模型和經驗模型的結果進行跟蹤,得容量值;S4、將步驟S3中容量值帶入經驗模型參數粒子濾波器中濾波修正得,再將修正參數后的經驗模型返回至步驟S3;S5、循環執行步驟S3、S4,當電池容量估計值逼近失效閾值,計算出當前電池容量下的剩余壽命。本發明提供了能夠減小經驗模型在濾波過程中的誤差,實時地調整模型達到更優的容量預測結果,根據容量失效閾值來計算出電池當前的剩余使用壽命。
本實用新型涉及一種振動入侵探測器,通過永磁體吸附探測器探測器底部,使得探測器殼體緊壓在底座上,殼體內部電路板上向下設置有防移除探測器,穿過殼體底面,與安裝面形成推桿壓縮;向上設置有防拆除探測器,通過頂蓋壓縮探測器頂部推桿;殼體安裝完成后,若入侵者搬動或者移除探測器,防移除探測器推桿壓力失效,產生報警;若想拆除頂蓋,破壞探測器,防拆探測器推桿壓力失效,產生報警。通過上述方式,永磁體磁力安裝振動入侵探測器具有簡潔、巧妙的磁力安裝結構,依靠永磁體強大的磁力,將探測器安裝在被防范導磁物體的最恰當的位置,直接吸附、免除損傷,根除了現有振動入侵探測器安裝位置和安裝工藝上存在的不足,可有效提高防范質量。
本發明公開了一種工件壽命預測的方法、裝置及存儲介質,涉及工件預測維護領域,包括以下步驟:獲取工件的退化數據;采用隨機參數對線性wiener過程建模,獲得以正態伽馬分布作為均值參數和漂移參數的先驗分布;結合所述先驗分布,根據所述以正態伽馬分布作為均值參數和漂移參數的先驗分布得到后驗估計值;結合Bayes理論、后驗估計值,采用EM算法迭代求解,獲取估計值;根據所述估計值和工件的失效閾值,獲得工件壽命預測值和工件剩余壽命預測值。本發明針對退化失效的產品,結合Wiener過程、Bayes理論和EM算法,提出了一種快速、高效預測壽命和剩余壽命的方法,進而對產品的預測性維護、保養、更換等措施的依據。
本實用新型公開了一種混凝土面板接觸變形脫空監測裝置,解決了“雙向脫空測縫計”單支測縫計失效而整個裝置失效和“周邊縫測縫計”在面板脫空方向無法監測與保護措施簡易且差的問題。本實用新型包括混凝土面板、墊層、單向測縫針、混凝土塊和安裝開挖槽,所述混凝土面板傾斜放置在墊層上,所述混凝土塊和所述安裝開挖槽位于墊層中,所述安裝開挖槽頂面緊貼墊層斜面,所述混凝土塊緊貼所述安裝開挖槽底面,所述安裝開挖槽內充滿細沙,細沙包裹所述單向測縫針,所述單向測縫針軸線垂直于所述混凝土面板,所述單向測縫針一端與所述混凝土塊連接,所述單向測縫針另一端與所述混凝土面板連接。本實用新型具有脫空監測精度高,壽命長,受干擾小,長期穩定安全等優點。
本發明提供一種基于動態風險的回歸測試用例優先級計算方法,根據需求變更等因素計算出模塊錯誤發生概率,根據測試用例調用情況計算計算模塊失效動態沖擊值,最終得到該測試用例的動態風險值,對其進行排序得到測試用例的優先級。該方法中通過計算靜態的模塊錯誤發生概率和動態的模塊失效沖擊值,較為準確地反映了在實際測試運行過程中代碼的執行情況,與實際運行情況較為吻合;具有簡單、高效等特點。
本發明公開了一種全光網絡中結合波長分配的監測跡生成聯合優化方法,通過在基于監測跡的鏈路失效監測系統設計過程中,不僅考慮監測器數量,還將波長資源的消耗納入總代價的計算,將單條鏈路承載的監測跡條數加入監測跡生成的約束條件,使得監測跡在延伸過程中適當偏向選擇承載監測跡條數少的鏈路;同時,算法還結合分層圖模型,增加備選監測集合,擴大了解的搜索空間,使得單條鏈路承載的監測跡條數明顯降低,通過資源優化算法后監測系統總代價進一步降低。在波長資源代價占比高的情況下,優化效果更加明顯,能夠最大限度地降低鏈路失效監測系統的總代價。
本發明公開了一種基于數據監測的智能電表現場誤差異常的識別方法,所述方法包括:采集智能電表的歷史數據,包括:電能數據、電壓數據、功率數據和功率因數數據;基于采集單元采集的數據,構建智能電表失效判斷模型,智能電表失效判斷模型包括:智能電表硬件問題?失效判斷模型和智能電表參數突變?失效判斷模型;采集智能電表實時數據,基于智能電表失效判斷模型和智能電表實時數據,判斷智能電表是否存在誤差異常;通過該方法的執行可以有效識別和判斷智能電表運行誤差準確度狀態。
該發明屬于電子信息技術領域中測定多個時頻混疊信號到達時差的方法,包括:初始化處理,獲取各接收機時域采樣序列,確定各接收機頻域采樣序列,確定噪聲子空間矩陣及目標信號到達各接收機與基準接收機之間的時差。該發明由于采用不少于心不甘個無線電接收機接收的信號來測定時頻混疊的各個信號的到達時差,不但可對頻譜混疊的多個目標發射的信號的到達時差進行測定,而且可有效提高測定各個信號、特別是存在時頻混疊的干擾信號時各個信號到達不同接收機之間時差的準確性,提高抗干擾、多目標無線電定位技術的應用水平等特點??朔顺R幏椒ㄖ荒軠y定1個信號到達的時差以及在存在干擾信號時性能惡化、甚至失效等弊端。
本發明提供了一種電子產品實時可靠性的預測方法基于貝葉斯方法和偽失效壽命,在更為恰當地估計先驗分布中的未知參數和選擇實時可靠性公式的基礎上計算出當前電子產品實時可靠性。首先運用曲線擬合推出n個偽失效壽命,再選擇正態分布來表示n個偽失效壽命數據的分布,接著借助時間序列樣本生成法,估計出分布中的未知時變參數均值μj0及方差σj0,得到先驗密度函數,然后根據現場數據xj可以更新時變參數并得到時變參數的后驗密度函數的均值μcj和方差σcj2,最后利用本發明設計的實時可靠性公式計算當前電子產品的實時可靠性。通過實驗驗證,本發明電子產品實時可靠性的預測方法對電子產品實時可靠性的預測精度高,能準確地對電子產品的實時可靠性進行預測。
本發明公開了一種基于退化曲線相似度的射頻電路健康度預測方法,先根據預定的退化參數確定測量的信號參數,然后訓練得到各個信號參數對應的失效臨界態的隱馬爾可夫模型,將實際測量的各信號參數幅值輸入失效臨界態隱馬爾可夫模型,計算得到實際數據對應狀態相對于失效臨界態的KL值,得到退化參數的KL值曲線K1,然后擬合得到擬合曲線K2,通過理想退化仿真得到理想退化數據KL值的理想曲線K3,根據到理想曲線K3的歐式距離計算曲線K1和曲線K2的相似度,計算參照KL值F0,最后根據擬合曲線K2計算得到預測時刻的KL值F1,得到健康度,然后根據相似度得到預測時刻的最終預測健康度。經過實驗驗證可知,本發明可以實現電子產品健康度的準確預測。
本發明公開了一種基于神經網絡的芯片篩測方法,利用芯片的S參數測試數據,通過神經網絡公式計算和S參數比較,攔截具有早期失效風險的異常芯片,避免其成為合格品,相較于現有人工篩選芯片的方法,主觀性較小,可靠性高。本發明在芯片的量產測試階段,在原有的測試平臺上增加了芯片篩選測試程序,因不引入新的測試設備,其測試成本低,速度快,環境簡單。本發明可以顯著遏制芯片量產測試的正常波動對于量產測試的干擾作用,從S參數交流信號角度深度攔截了具有失效風險的芯片,從而降低了芯片的早期失效率。
本發明公開了一種深水油氣測試內防噴裝置,屬于深水測試管柱中的一個安全裝置;它主要包括閥體、球閥機構,失效保護機構,球閥活塞內部有球閥閥芯,球閥閥芯設有導槽,球閥活塞設有偏心軸,球閥活塞偏心軸插入到球閥閥芯導槽內,球閥活塞上下運動時帶動球閥閥芯轉動,球閥活塞下端與活塞連接器通過螺紋連接,活塞連接器下端與失效保護彈簧相抵,當液壓系統出現故障時,失效保護彈簧推動球閥活塞運動。本發明公開一種深水油氣測試內防噴裝置,該裝置使用液壓控制,具通過上端施加瞬時壓力調節測試管柱壓力將管柱壓力保持在較低水平。
本實用新型涉及光學元件技術領域,尤其為一種光學元件水平平整度測量裝置,包括:底座、支撐桿、頂板、連接桿、下光孔、固定桿、固定塊、橡膠墊、激光發射器、上光孔、彈簧、控制開關、上固定塊,底座的上端表面設有支撐桿和連接桿,支撐桿的上端固定連接有頂板。本實用新型解決了鏡片從基座上取下,要采用物理或者化學的方法使粘結劑失效,然后除去粘結劑,操作復雜,容易造成人為損壞,另外,一旦檢測到平行度不符合產品設計要求,又要將鏡片重新粘結在基座上,這個過程容易產生操作誤差,而且還浪費時間等問題。
本實用新型公開了一種用于核燃料監測設備的防護裝置,包括防護殼本體,所述防護殼本體的頂部可拆卸連接有蓋板,所述防護殼本體內部設置有分隔板,所述分隔板將防護殼本體分為電池安裝區和控制板安裝區,所述防護殼本體的底部用于與核燃料容器組件可拆卸連接,防護殼本體、蓋板和分隔板的材料均為不銹鋼。本實用新型的防護裝置用于保護加速度傳感器,避免在運輸過程中,由于運輸容器外表面可能存在的0.5mSv的放射劑量,造成加速度傳感器控制板功能失效的后果,通過本實用新型的耐輻射外殼設計,可提高數字式器件的核輻照耐受性,能用于乏燃料組件運輸容器加速度檢測。
本實用新型公開了抗凍防潮的戶外監測相機的塑料安裝盒,通過塑料制成的長方體盒作為安裝盒,通過鏡頭孔設置相機以及安裝盒的拍攝方向,通過在安裝盒內設置隔板,將其底部和相機分開,底部用于安裝,隔板用具承載相機,在有線檢測相機的使,導線通過支架桿內部穿進盒內,通過底部設置的導線孔與支架桿的孔對應,再通過隔板上的導線孔B與相機連接;通過在門內的周邊設置密封條,起到防水效果;通過設置安裝盒有夾層,在夾層里設置玻纖棉,可以防凍,以免低溫環境中相機失效;通過鏡頭孔內陷且向上傾斜,使得雨水不會聚集在鏡頭孔與同名塑料擋板之間的縫隙,避免雨水腐蝕銜接處造成漏雨,通過隔板傾斜,使得相機傾斜,監控視角更好。 1
本發明公開了一種大氣飄塵中苯并芘的測定方法,方法步驟如下,步驟一、采用大氣采樣器將大氣飄塵中的苯并芘吸附在濾膜上;步驟二、將濾膜在正已烷中振蕩萃取,獲取萃取液;步驟三、將萃取液置于燒瓶中,并在40℃的水浴鍋中加熱16小時,進行濃縮提??;步驟四、濃縮成定容50ml的樣品溶液;步驟五、用乙?;癁V紙分離;步驟六、用熒光分光光度計定量。與現有技術相比,本發明無需通過索氏提取器進行反應,目標物質不易丟失,也無需人員時刻監管,避免虹吸反應失效,大大簡化了檢測難度。
本實用新型公開了一種應用于風力發電測量的系統保護裝置,該系統保護裝置為檢測風力發電工作參數的控制器件,主要由連接有信號采集模塊的微處理器組成,在微處理器上則設有供信號輸出的輸出模塊以及工作電源。本實用新型設計合理,采用微控制器等功能器件的使用,通過將測量所得的電流、電壓等工作參數進行處理,不僅能實現工作人員的遠程實時監控,還能為避免因電網失效、電網頻率過大或發電機輸出功率過大等故障而造成的電能質量的下降,提高電網的穩定性,從而維持系統的正常運行。
本發明提供了一種螺栓松動壽命預測方法,屬于機械緊固件失效檢測技術領域。對不同位移振幅等級下的螺栓松動程度進行監測,將各個位移振幅下剩余預緊力各個階段數據匯總,參照疲勞研究中材料S?N曲線,繪制成不同松動情況下初始預緊力剩余百分比,振動位移幅值?壽命(D?N)曲線。通過螺栓松動累積機理,建立螺栓松動線性累積模型。通過試驗測量特定螺栓的D?N曲線及表達式,利用位移幅值?松動壽命(D?N)曲線和螺栓松動線性累積模型,對螺栓松動壽命進行預測。
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