一種監測表面改性零件在液體環境介質中磨損失效過程的方法,其步驟主要是:A、將零件置于服役的液體環境介質中,并將其與電化學工作站的工作電極端口相連;B、電化學工作站的輔助電極端口與石墨電極或者鉑電極電連;C、將標準甘汞電極插入液體環境介質中,并將其和電化學工作站的標準電極端口相連;D、零件在實際服役的同時,電化學工作站工作,實時采集并繪制出零件的開路電位變化曲線;當曲線到中電位階段后,電位降低速度明顯加快并降至設定閾值時,判定零件開始發生失效,此時即為其失效節點。該方法能實時監測零件在實際服役過程中的磨損失效過程,提前或者及時發現、判斷其失效節點,以避免零件突然失效的災難性后果。
本發明涉及聚合物材料在低于其屈服應力下的蠕變失效壽命的判定方法及預測方法,屬于高分子材料領域。本發明提供一種聚合物材料蠕變失效壽命的判定方法,具體為:聚合物材料通過在至少三組不同測試應力下的蠕變實驗測定聚合物材料的蠕變應變-時間關系,得到相應的蠕變應變-時間曲線,再對曲線中斜率隨時間增加恒定不變的曲線階段做直線擬合,得到聚合物材料發生蠕變破壞的臨界點,該點所對應的應變為聚合物材料的臨界失效應變,所對應的時間即為該聚合物材料的蠕變失效壽命。本發明聚合物材料蠕變失效壽命的判定方法簡單直觀、準確。
本發明公開了一種微納傳感器封裝氣密性失效時間預測方法,通過確定所述微納傳感器在不同時刻的漏率,并建立所述漏率和時間的函數關系;然后基于所述函數關系和所述微納傳感器的封裝腔體內部體積,建立預測模型,并根據所述預測模型確定出封裝腔內壓強與時間的變化關系;然后基于所述變化關系和所述封裝腔壓強的失效閾值對封裝氣密性失效時間進行預測,實現了針對微納傳感器氣密性失效時間進行預測,以及微納傳感器氣密性封裝的可靠性預測僅需少量的數據獲取就可以進行,有效地減少了預測需要的時間。
本申請提供了抗滑樁變形監測裝置及失效預警系統,屬于樁基檢測技術領域,該抗滑樁變形監測裝置包括纜繩定位組件和纜繩移動組件。所述纜繩定位組件包括車臺、移動導軌、滑臺、定位液壓缸、卡接液壓缸和定位滾輪,所述纜繩移動組件包括從動輥軸、主動輥軸、移動電機和移動滾輪。使監測裝置沿著鋼絞線移動,對抗滑樁區域進行全覆蓋監測,通過調節滾輪的間距,方便各種鋼絞線上監測裝置的固定,提高監測裝置的安裝效率,采用繩索導向驅動設計,通過繩索錨固在抗滑樁外區域,無需人員進入抗滑樁區域,通過電機繩索懸掛驅動,使監測裝置沿著繩索方向對抗滑樁進行全覆蓋監測,抗滑樁變形反饋及時,抗滑樁變形監測安全效率高。
本發明公開的一種光模塊在OTDR測試中發射端失效的自恢復方法,旨在提供一種在OTDR測試中光模塊發射端出于自我保護而導致關斷激光器后進行自恢復的應用。本發明通過下述技術方案予以實現:在光模塊中設置含有自恢復程序軟件的微控制單元MCU,對光模塊的工作狀態進行輪詢,當自恢復程序檢測到光模塊出現故障Fault狀態后,判斷Fault計數器是否小于3,是則自動進入中斷程序,MCUI/O口產生一個高電平觸發信號給驅動芯片,同時將Fault計數器加1,恢復光模塊發射端驅動芯片正常工作;若大于3,則不進入中斷程序,繼續執行主程序。本發明通過光模塊自身的自恢復功能來清除偶然的故障狀態,既不影響光模塊的正常使用,更是減少了系統運營商和光模塊廠商的后期維護成本。
本發明提供了一種針對邊坡防治工程的失效測試系統和方法,涉及邊坡防治工程技術領域;本發明包括邊坡測試系統、測試安裝臺、動荷載加載系統,所述邊坡測試系統包括測試基體、測試模型以及檢測系統,邊坡測試系統可根據不同的測試對象而確定;本發明可在測試安裝臺中快速替換要進行失效測試的邊坡測試系統,操作簡單方便,針對不同的測試對象可為實際邊坡防治工程提供更全面的抗震改進方向,能解決現有技術試驗參數選取要求過高或試驗成本較高、試驗周期長、操作復雜的問題。
本發明提供一種在雷達失效場景下支持光電交叉定位的目標探測顯控方法及裝置;所述方法包括協議轉換、目標數據處理、設備健康檢測、多源雷達融合、多源光電交叉定位目標分類識別以及顯控管理。本發明基于流式數據處理框架,實現在雷達設備和光電設備同時工作情況下的多源信號融合顯示,依托于光電探測的優勢,結合多個光電設備交叉定位的技術,在實現空中目標較準確定位的情況下,同時實現目標分類識別及跟蹤,并且在雷達失效情況下也能利用光電交叉定位產生的目標位置數據開展業務。
本發明提供了一種針對邊坡防治工程中抗滑樁的失效測試系統和方法,涉及邊坡防治工程技術領域;本發明包括邊坡物理模型,并在邊坡物理模型中布置一個用于邊坡防治的抗滑樁模型;通過在邊坡物理模型和抗滑樁模型中安裝檢測系統,同時將動荷載加載系統連接邊坡物理模型中的滑體,動荷載加載系統用于驅動滑體不斷往復移動,以模擬真實地質災害,如地震發生時,邊坡受震移動的震動情況;檢測系統用于對抗滑樁模型以及邊坡物理模型在震動失效過程中的數據進行采集,生成數據;本發明可探究抗滑樁在邊坡防治工程中受震時的失效過程,為實際邊坡防治工程提供抗震改進方向,具有操作簡單、試驗成本較低、試驗周期較短等優點。
本發明公開了一種洪水作用下管道懸空失效預測方法,包括:設定管道的懸空系數的值;計算管道所穿越河流的洪水過程線;根據所述洪水過程線計算洪水速度隨時間的變化關系;根據所述管道的懸空系數計算管道懸空長度隨時間的變化關系;基于洪水速度隨時間的變化關系以及管道懸空長度隨時間的變化關系進行有限元建模,利用時程分析計算管道的力學行為隨時間的變化規律,并預測管道發生屈服的時間。本發明利用設定的懸空系數和得到的洪水過程線來計算管道的懸空長度和洪水流速隨時間的變化關系,再利用此關系在有限元分析中進行建模,預測管道的屈服時間,從而得到搶險時間。
本發明公開的一種克服無線電高度表測高失效或測高精度下降的方法,旨在提供一種能夠同時兼顧多機協同通信,實現單機或共享編隊之間協作能力及態勢感知能力的機載平臺無線電高度表測高失效或側高精度下降輔助高度測量方案。本發明通過下述技術方案實現:采用4π空間全覆蓋的機間數據鏈IFDL天線組成4π空間全空域覆蓋的機間數據鏈輔助測高系統,機載平臺設備在作任意橫滾或俯仰姿態時,控制IFDL天線的波束掃描,測得高度始終為飛機距離其正下方地面的真實高度;IFDL天線通過慣導系統得到飛機飛行姿態值,數據處理模塊根據實時讀取飛機的飛行姿態值,將IFDL天線獲得的高度數據與機載平臺自身的測高信息融合,實現高度測量功能。
本發明涉及核反應堆堆芯在線監測領域,公開了用于堆芯在線監測的探測器失效應對方法及電流恢復方法,電流恢復方法包括步驟:S11、獲得各探測器的理論計算電流;S12、根據步驟S11中獲得的理論電流分布使用三維耦合系數法計算出三維電流耦合系數;S13、根據步驟S12中獲得的三維電流耦合系數計算出失效探測器的電流值。探測器失效應對方法包括S1、采用三維耦合系數法計算出失效電流值;S2、根據步驟S1中獲得的失效電流值計算出堆芯功率分布和核焓升因子。本發明保障了在線監測系統軟件在無探測器數據的情況下正常連續穩定地運行,并且盡可能準確地給出堆芯的功率分布等被監測參數的實時數據,提高了在線監測系統軟件的穩定性和可靠性。
本發明提出一種監測數字通信模塊失效模式的方法,監測效率高、分析正確率高、輸出直觀性好。本發明通過下述技術方案實現:在數字通信模塊拓撲圖中搜索失效模式與監測模式分析所需的信息,生成一個關于被分析數字通信模塊的失效模式與監測實現的拓撲圖;基于拓撲圖搜索的監測數字通信模塊失效模式的分析,建立被分析模塊圖形與失效監測的映射關系,生成被分析模塊的固有類失效模式,根據輸入輸出關系與鉸鏈關系進行聯合判斷推理,生成被分析模塊的關聯類失效模式;在已構建的拓撲圖基礎上,結合失效模式的固有和關聯類別,關聯合理的監測模式,輸出圖形化的失效模式與監測實現分析結論文件,實現監測數字通信模塊失效模式的自動識別。
方形鋰電電芯加速短路失效檢測方法,能提前發現和消除電芯斷路和微斷路現象,以保證和提高產品質量、提高生產效率,并有利于降低鋰離子電池的生產成本。該方法包括如下步驟:①將由疊片機下線后鋰電電芯送入高溫電烤箱內烘烤,使其隔膜縱向收縮率達到3-4%;②將鋰電電芯送入低溫箱內降溫,使其隔膜恢復常態;③將鋰電電芯送出低溫箱,常溫除濕狀態,除濕露點為-30至-40度;④用壓力短路測試儀測試鋰電電芯是否短路。
本實用新型公開了一種地磅限位失效檢測裝置,包括固定板,所述固定板頂部的后側固定連接有限位板,所述限位板的內側設置有地磅限位擋板,所述限位板遠離地磅限位擋板的一側螺紋連接有限位螺釘,所述限位螺釘與地磅限位擋板配合使用,所述限位板遠離地磅限位擋板的一側固定連接有護板,所述護板的內側固定安裝有光電行程開關。本實用新型解決了現有的限位裝置不具備一定限位失效提醒的機構,在限位裝置長期使用過程中,因為碰撞磨損、磅體移位,限位裝置與磅體、磅體與護邊等可能會存在卡滯,影響稱量準確性的問題。
本發明涉及互聯網領域ip安全協議,其公開了一種快速檢測IPSec對等體失效的系統和方法,解決傳統技術中檢測對等體失效的手段存在的檢測時間長、需要在鏈路上傳送報文或檢測范圍有限的問題。該方法包括以下步驟:A.兩端IPSec對等體之間建立IPSec隧道;B.每當路由表有更新時,進行一次路由匹配,判斷對端IPSec對等體是否路由可達,若存在匹配的路由條目,則進入步驟C,否則,進入步驟D;C.維持該IPSec隧道存活,正常收發報文,返回步驟B;D.拆除該IPSec隧道,刪除相關SA和注入路由。本發明適用于通信網絡中快速故障檢測。
本實用新型公開了一種固態開關失效在線檢測電路,包括電流采集電路、電壓采集電路、故障報警電路,所述電流采集電路用于采集固態開關工作電流其輸出端連接故障報警電路;所述電壓采集電路用于采集固態開關控制端電壓,其輸出端連接故障報警電路;所述故障報警電路根據采集的固態開關工作電流、固態開關控制端電壓判斷固體開關失效信號并發出報警信號。本實用新型的優點在于:可以對固態開關的失效狀態進行及時有效的檢測,并給出報警信號,方便及時發現固態開關的故障狀態,減少生產事故,提高加熱系統的可靠性和安全性;檢測簡單、容易實現。
8mm基片集成波導環行器失效率檢測方法,涉及微波器件技術領域。本發明包括下述步驟:1)確定SIW結構失效率λG1:2)確定金屬通孔失效率λG2:3)確定SIW轉微帶失效率λG3:4)確定鐵氧體圓柱失效率λG4:5)確定永磁體失效率λG5;6)以下式確定環行器整體失效率λsp:λsp=λG1+λG2+λG3+λG4+λG5本發明的有益效果是:檢測結果可靠,適用范圍廣。
本發明公開了一種檢測空調室內機和室外機管路絕緣層失效的裝置,核心在于提供了一個第三過熱度值,該第三過熱度為壓縮機進氣口的溫度傳感器與室內機出氣口溫度的溫度差值。通過該第三過熱度值與預設的過熱度進行比較,通過比較值來判斷空調管路是否失效。在該第三過熱度控制空調運行時,通過微調并調大或者調小電子膨脹閥的開度,發現第三過熱度不發生變化或者變化過大,說明絕緣層遭到破壞,本發明還公開了檢測空調室內機和室外機管路絕緣層失效的方法。本發明中,采用了三過熱度的檢測方法,能夠實時檢測室內機和室外機的管路的絕緣層是否已經損壞,檢測快速且結果可靠。能顯著降低能量損耗,具有較大的推廣應用價值。
本發明公開了一種石油套管失效檢測系統的構建方法,包括:(a)定義知識庫中信息系統的功能要求,設計者根據用戶域的信息,確定系統必須滿足的用戶需求和用戶特性,然后確定基本的功能要求和設計約束來滿足用戶需求,功能要求必須以最少的一組滿足用戶需求,并且符合公理要求;(b)通過識別設計參數把功能域的映射到結構域;(c)選擇最佳設計;(d)軟件模塊的分解;(e)面向對象的編程和頁面模塊;(f)構建軟件系統的結構,描述軟件系統模塊之間的相互關系,并定義功能-結構圖來描述正確的設計分解和軟件的系統結構。本發明能快速構建出用于石油套管失效的檢測系統,為石油套管的失效監控提供了便利。
本實用新型公開了一種帶有防雷保護失效檢測功能的電源管理單元,包括分別與控制模塊連接的輸入模塊、輸出模塊,其特征在于:還包括防雷保護電路、防雷失效檢測單元、MCU處理單元、通訊模塊和報警模塊,所述防雷保護電路一端與輸入模塊連接,另一端與防雷失效檢測單元連接;所述MCU處理單元分別與防雷失效檢測單元、控制模塊、通訊模塊和報警模塊連接。電源管理單元設置的防雷失效檢測單元能夠實時地檢測防雷保護電路是否正常工作,當檢查到防雷保護電路的防雷保護功能失效時,防雷失效檢測單元便會將這一信號傳輸給MCU處理單元,MCU處理單元便會啟動報警模塊報警,并將此信息傳輸給控制模塊經遠程告警網絡接口傳輸到上位機。
本實用新型涉及疊瓦互聯失效檢測設備及系統。所述疊瓦互聯失效檢測設備(1)包括:供能器,包括從其延伸出的檢測連接端頭(2),檢測連接端頭(2)能夠連接至待檢測的疊瓦組件(11);控制器,其連接至供能器并控制、測量供能器對于待檢測的疊瓦組件(11)的能源供應以及待檢測的疊瓦組件(11)的反饋,以檢測疊瓦互聯是否失效。所述疊瓦互聯失效檢測系統包括所述疊瓦互聯失效檢測設備。采用本實用新型的檢測設備及系統,能夠大大縮短評失效檢測的估周期,可靠性評估方便且準確度高。
一種疊瓦互聯失效檢測設備(1),包括:供能器,包括從其延伸出的檢測連接端頭(2),檢測連接端頭(2)能夠連接至待檢測的疊瓦組件(11);控制器,其連接至供能器并控制、測量供能器對于待檢測的疊瓦組件(11)的能源供應以及待檢測的疊瓦組件(11)的反饋,以檢測疊瓦互聯是否失效。還提供一種疊瓦互聯失效檢測系統及方法。采用本發明的檢測設備、系統及方法,能夠大大縮短評失效檢測的估周期,可靠性評估方便且準確度高。
本發明涉及表面涂層檢測技術領域,公開了一種基于沖擊能響應的涂層失效檢測方法及其實驗裝置。該方法基于涂層在完好狀態與失效狀態下對沖擊能量吸收率不同的原理來進行涂層服役狀態的判斷,不但可以簡化試驗操作流程,降低分析成本,還可以快速有效地得出涂層是否失效的結果,便于實際推廣和應用。此外,對于實現該方法的實驗裝置,其不但具有結構簡單、制造成本低和易于實現的特點,還具有檢測原理可靠、試驗操作方便的特點,并可自動進行判斷識別,進而可大大降低對檢測人員的技能要求,便于實驗裝置的推廣應用。
本發明公開了電化學傳感器自動識別和失效性檢測系統及其檢測方法,檢測系統包括單片機、液晶操控屏、存儲器、電源、AD轉換電路、以及電化學傳感器自動識別和失效性檢測電路,所述單片機分別與所述液晶操控屏、所述存儲器、電源、AD轉換電路、以及電化學傳感器自動識別和失效性檢測電路連接,所述AD轉換電路與所述電化學傳感器自動識別和失效性檢測電路連接。電化學傳感器失效性檢測方法采用上述電化學傳感器自動識別和失效性檢測系統進行電化學傳感器失效性檢測。本發明結構簡單、設計科學合理,使用方便,其可快速、高效、精準檢測電化學傳感器是否失效。
本發明涉及一種基于CML的智能變電站設備網絡結點連鎖失效風險分析方法,屬于信息安全領域。通過對智能變電站設備節點以及節點間的設備連接建立網絡,來評估不同設備節點在發生故障時對智能變電站整體設備網絡的影響,從而對智能變電站信息安全風險進行有效分析?;谠撃P偷闹悄茏冸娬拘畔踩L險分析管理子系統可以協助管理者對智能變電站的信息安全風險數據進行管理并實現數據可視化,為智能變電站系統的網絡安全評估提供準確的基礎數據支撐。
本發明公開了一種石油套管的失效分析方法,首先,剔除不存在空行空列,其中,設計矩陣中的空行對應的功能不依賴于其他的FRs,類似的設計矩陣中的空列對應的功能不影響其他的FRs,獨立的功能不依賴于其他的功能或者不影響其他的功能;重復操作直到大合集矩陣中不存在空行空列為止;用矩陣的冪運算識別耦合功能集,進行歸一化操作,將次耦合功能集視作一個整體,作為一個元素處理,將其中的個耦合功能和其它功能的聯系轉化為這一個元素與外界的聯系;識別出所有的耦合功能集并完成歸一化處理;確定各耦合功能集實現的先后順序。本發明能快速完成石油套管的失效分析,且分析操作步驟簡單,分析操作方法準確,大大降低了分析操作成本。
本發明涉及一種具有失效相關模式系統的動態故障樹分析方法,包括步驟:步驟1:定義失效相關模式;步驟2:定義失效相關模式對應的失效相關門;步驟3:通過馬爾科夫鏈對失效相關門進行求解;步驟4:通過失效相關門建立系統的動態故障樹模型;步驟5:求解系統的動態故障樹模型,得到系統可靠度。本發明的有益效果在于:本發明中通過對失效相關模式的可靠性分析和計算,能夠定量的對失效相關模式的可靠性進行計算,從而可以準確的得到系統的可靠度,在保證系統可靠性的前提下,有效降低部件的維修更換成本。
本發明公開一種基于故障物理的功率電子器件失效分析方法,應用于可靠性領域,通過采用文獻調研和實物觀察初步確立功率電子器件的失效部位范圍,縮小研究目標;通過分析功率電子器件內部結構,設計等效電路;通過改變部分參數分析功率電子器件外特性對功率電子器件模型參數變化的敏感程度,找出顯著影響器件動態特性的主導參數,從而找出關鍵失效部位;建立功率電子器件三維模型,并采用COMSOL仿真對三維模型進行耦合分析;相比現有的其他方法,本發明方法能得出更為準確的分析結果。
本發明公開一種基于失效物理模型的多芯片組件可靠性分析方法,通過將失效模式與多芯片組件的結構材料等性能參數相關聯,建立了一種從多芯片組件失效本質出發的可靠性分析方法;提供一套多芯片組件失效物理分析的規范化流程,該方法實施時并不是依托可靠性壽命數據,而是從多芯片組件的工藝參數信息、材料信息、加工制造、實際使用情況出發進行分析,可有效避免壽命數據不足的難點,減少成本;并且本申請方法從多芯片組件失效的本質出發,刻畫產品的失效,為優化多芯片組件結構設計、材料、制造工藝等提供可靠建議,可相對準確地找出產品可靠性薄弱環節,進而得到了與實際情況更為符合的分析結果。
本發明公開了一種各向異性導電膠膜互連電氣失效可視化分析芯片制備方法,所述可視化分析芯片包括芯片和基板,所述芯片包括單晶硅基底和設置在單晶硅基底上的多個凸點尺寸的凸點,所述基板包括二氧化硅基底和設置在二氧化硅基底上的ITO導電線和焊盤,所述可視化分析芯片的制備過程包括以下步驟:芯片的制備、基板的制備、倒裝鍵合,即獲得各向異性導電膠膜互連電氣失效可視化分析芯片。本發明制備的可視化芯片具有凸點與對應的焊盤透明,能方便、有效地觀察鍵合后導電粒子的微觀形態,分析互連電阻與導電粒子捕捉量之間的關系,還具有透光性好、耐高溫等優點。
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