本發明公開了一種可監測托錨力的抗高沖擊錨桿托盤,包括圓柱形的螺紋錨桿,螺紋錨桿可裝配托盤底座,底座分為簡單抗沖擊底座和監測底座兩種,簡單抗沖擊底座與減沖裝置連接,減沖裝置內設有高強彈簧和減沖外殼以及固定螺母;監測底座可與監測上托盤相連接,監測上托盤上有承壓柱,承壓柱上安裝有應變片,承壓柱底部連接有分壓盤,通過分壓盤與底座相連,監測底座側壁設有應力顯示屏,實時監測托盤應力;簡單抗沖擊底座可與監測底座一起配套使用。本發明設計合理、構思新穎、結構簡單且便于操作,通過監測底座實時監測托錨力,防止錨桿失效,同時設有簡單抗沖擊底座,可以抵抗外部沖擊荷載,增加了錨桿托盤的托錨力,提高了錨桿的錨固力。
本發明涉及一種基于BP神經網絡腐蝕疲勞壽命預測方法及應用。預測方法包括以下步驟:選擇最大應力、應力比、加載頻率、溶液pH值為影響腐蝕疲勞壽命的主要因素;設計加工一套腐蝕疲勞試驗的配套腐蝕溶液循環裝置,針對高強度抽油桿試樣進行特定生產環境下的腐蝕疲勞循環失效系列實驗,收集整理實驗數據并分成訓練樣本與預測樣本;設置人工神經網絡參數,建立影響因素與腐蝕疲勞壽命之間的非線性映射;神經系統訓練及測試;新樣本腐蝕疲勞壽命預測;本發明的有益效果是:本發明將BP神經網絡模型的高度非線性逼近能力,實現了高強度抽油桿腐蝕疲勞壽命的預測,操作簡單;預測方法推廣性強,便于工程應用。
本發明提出了一種基于散射參數級聯的微波自動測試系統校準方法,包括以下步驟:根據具體測試應用狀態,確定校準和測試所包含的全部測試通道及其各基本組成單元,并以此進行相應多維條件映射散射參數的校準數據配置;根據具體測試應用配置信息,控制系統配置各測試儀器設備進行自校準;根據具體測試應用要求,當校準數據配置全部完成時,進行微波自動測試系統的測試應用,并根據校準數據實時進行誤差修正,以獲得測試準確度較高的測試結果。本發明有效解決自動測試過程中由于測試通道復雜以及非常規要求等原因,導致通用測試儀器自身校準測試性能受限所造成測試準確度下降甚至測試失效的問題。
本發明提供了一種復合材料膠接修補結構的剩余疲勞壽命的預測方法,步驟為:1)確定未修復結構的材料常數;2)對修復結構進行建模;模型建立后,進行實體裝配、劃分網格、創建約束;3)求解應力強度因子幅值與裂紋長度之間的關系式;4)根據金屬材料的斷裂韌性,基于軟件輸出的應力強度因子確定修復結構的最終失效裂紋長度;5)把材料常數值、最終失效裂紋長度、應力強度因子變化幅值和裂紋長度的關系式代入Paris公式,積分求得修復結構的剩余疲勞壽命。本發明簡化了計算步驟,顯著提高了復合材料膠接修復結構的剩余疲勞壽命預測效率,降低計算成本,促進復合材料膠接修復技術的發展。
一種金屬氧化物陽極壽命測量裝置,包括電解電源、金屬氧化物陽極、陰極、上位機、控制器、數據采集器、繼電器、計量泵、循環泵和信號轉換模塊,陰極和被測的金屬氧化物陽極設在硫酸溶液罐內的硫酸溶液內;上位機與電解電源、控制器、數據采集器連接;電解電源的正負極分別連接金屬氧化物陽極和陰極;控制器與繼電器、計量泵、循環泵電連接;數據采集器與信號轉換模塊及硫酸濃度測量儀連接。信號轉換模塊分別連接金屬氧化物陽極及陰極。本裝置能夠自動測量氧化物陽極與陰極之間的電壓,對已失效氧化物陽極進行屏蔽,記錄被測氧化物陽極的失效時間,保證被測金屬氧化物陽極在試驗過程中電流穩定,避免在試驗過程中電解電源滿負荷運轉,保護電源。
本發明提供了一種輔助電源支撐電容監測方法及系統,包括:測量支撐電容介質損耗正切值和電容值;基于測量的支撐電容介質損耗正切值和電容值計算支撐電容容值變化率的修正因子;測量支撐電容的絕緣電阻;基于測量支撐電容的絕緣電阻及測量的支撐電容介質損耗正切值和電容值計算支撐電容絕緣失效因子;基于支撐電容絕緣失效因子及支撐電容容值變化率的修正因子監測輔助電源支撐電容剩余壽命。本發明避免了現場工作人員對動車組輔助電源裝置支撐電容拆解安裝,可在較短時間內且不破壞支撐電容內部絕緣的情況下便捷、準確、安全地對動車組輔助電源裝置支撐電容剩余壽命進行評估。
本發明涉及一種燃燒爐用爐膛溫度監測可靠性優化方法,主要解決現有技術中不能實現對爐膛上溫度傳感器的冗余結構的優化的問題。本發明通過采用一種燃燒爐用爐膛溫度監測可靠性優化方法,包括以下步驟:步驟一,梳理爐膛溫度監測系統邏輯結構,計算爐膛溫度監測系統的失效概率;步驟二,梳理經模擬改變爐膛溫度監測系統中溫度傳感器的冗余結構后的爐膛溫度監測系統的邏輯結構,計算經模擬改變爐膛溫度監測系統上溫度傳感器的冗余結構后的爐膛溫度監測系統的失效概率;步驟三,改變爐膛溫度監測系統溫度傳感器的冗余結構的技術方案較好地解決了上述問題,可用于燃燒爐用爐膛溫度監測可靠性優化中。
本發明涉及一種測量裂紋尖端張開角的方法,該方法包括下述步驟:對斷裂失效構件的上斷口面和下斷口面進行掃描檢測;錄入上斷口面和下斷口面高度數據,并基于斷口表面高度數據,建立斷口三維模型;將上斷口面沿寬度方向進行翻轉;將上斷口面鏡像并將其與下斷口面匹配,通過準確匹配,可以得到人工初始裂紋、拉伸塑性變性和壓縮塑性變形,將配對的斷口進行投影可以得到斷裂面投影;提取斷口橫截面得到上斷口截面輪廓和下斷口截面輪廓,橫截面上配好對的上斷口預裂紋應該與下斷口預裂紋完全吻合;分別將上斷口截面輪廓和下斷口截面輪廓旋轉、移動從而模擬裂紋擴展過程。本發明使用方便、操作簡單,易于廣大工程技術人員掌握和使用。
本實用新型實施例提供一種高壓電纜屏蔽層電流監測裝置、系統及列車,其中,高壓電纜屏蔽層電流監測裝置,包括:高壓設備箱、受電弓和高壓電纜;所述受電弓和所述高壓設備箱通過所述高壓電纜連接;所述高壓設備箱內設置有電流互感器;所述高壓電纜屏蔽層的接地線穿入所述電流互感器后接地。通過將軌道車輛車頂高壓電纜終端屏蔽層穿入電流互感器后再接地,利用電流互感器屏蔽層電流實現高壓電纜終端的網側過流保護。在發生車頂終端絕緣失效故障時,能夠快速及時檢測車頂終端放電故障,為隔離高壓主回路提供判定依據。
本發明公開了一種機械密封液膜壓強監測裝置,包括:單色準直光源,其可發射單色平行光;起偏鏡,其用于將所述單色準直光源發出的單色平行光形成偏振光;第一1/4波片,其用于所述偏振光通過并形成第一圓偏振光;第二1/4波片,其用于消除所述雙折射光中所述第一1/4波片造成的相位差、且形成第二圓偏振光;檢偏鏡,其用于改變所述第二圓偏振光的傳播方向形成光彈條形圖;體視顯微鏡,用于將所述光彈條形圖放大。本發明可實現對于液膜壓力的實時、分解出在線監測與測量,光彈條紋圖可以反映動環密封面的單向壓應力分布和液膜壓力分布,當機械密封運行異常,光條紋圖會出現異常波動,有效監測、預防密封失效事故的發生。
本發明公開了一種緩存鎖定功能的測試方法和測試裝置,所述方法包括:向緩存中讀入小于緩存容量的第一數據,并鎖定所述第一數據在該緩存中;向緩存中讀入大于緩存容量的第二數據,并確定實際讀入所述緩存的第三數據;向緩存中讀入大于緩存容量的第四數據,并確定實際讀入所述緩存的第五數據;根據所述第五數據以及所述第一數據,確定判定該緩存鎖定功能是否失效。本發明通過將第一數據鎖定在緩存中,通過其他的數據來擠兌緩存中的鎖定數據,從而來檢測該緩存鎖定的功能,以用來測試被鎖住的數據是否會被新數據擠出緩存。
本發明公開了一種瓦斯濃度監測預警裝置,涉及瓦斯監測技術領域,包括殼體以及安裝于殼體內的氣路系統、光路系統與電路系統,氣路系統包括進氣管、二氧化碳吸收管、水分吸收管以及連通管,殼體上設置有放置槽,放置槽上設置擋塊,擋塊中心貫穿設置有通道,二氧化碳吸收管放置于放置槽內,其一端與擋塊的一側抵接且與通道連通,另一端通過進氣管與待測氣體連通,進氣管上設置有電磁氣閥,水分吸收管放置于放置槽內,其一端與擋塊的另一側抵接且與通道連通,另一端通過連通管與光路系統連通,連通管上設置有氣體流量計,電路系統包括控制模塊。本發明能夠在二氧化碳吸收管或水分吸收管內的吸收劑飽和失效時立馬中斷瓦斯檢測。
本發明公開了一種礦井瓦斯濃度監測裝置,涉及瓦斯監測技術領域,包括殼體以及安裝于殼體內的氣路系統、光路系統與電路系統,氣路系統包括進氣管、二氧化碳吸收管、水分吸收管以及連通管,二氧化碳吸收管與水分吸收管之間通過可拆卸式連接進行連通,二氧化碳吸收管通過進氣管與待測氣體環境連通,進氣管上設置有電磁氣閥,水分吸收管通過連通管與光路系統連通,連通管上設置有氣體流量計;電路系統包括控制模塊,當氣體流量計檢測到通過其的氣體流量積累到預設值時,其向控制模塊發送飽和信號,控制模塊接受到飽和信號后控制電磁氣閥關閉。在極大程度上避免了二氧化碳吸收管與水分吸收管吸收飽和失效后導致瓦斯濃度監測結果不準確的情況。
本實用新型公開了浮子開關的壽命測試裝置包括:水箱,其內設有機械柱,該機械柱上下伸縮以控制所述水箱內的水位升高和降低;浮子開關,其固定于所述水箱的上方;繼電器,其線圈與所述浮子開關串聯組成串聯回路,用于模擬所述浮子開關的帶載狀態;控制器,其與所述機械柱和所述繼電器的觸點連接;測試電源,其與所述繼電器的線圈和所述浮子開關組成的串聯回路并聯;其中,所述控制器設有與所述繼電器的觸點串聯連接的反饋檢測端口。本實用新型完全還原浮子開關的使用場景,提高了壽命檢測的準確性;通過繼電器反饋信號實現對浮子開關動作次數的監控,有效鎖定浮子開關的失效次數。
本發明公開了一種通過濁度測量控制洗衣機絮凝處理水的方法及洗衣機,該洗衣機包括洗衣機本體和水循環處理系統,該水循環處理系統包括將洗衣機本體排水進行絮凝處理的絮凝容器,絮凝容器設有濁度檢測裝置;通過檢測每次投放絮凝劑絮凝后水的濁度,判斷是否滿足設定條件,若不滿足則采用逐次投放設定量的絮凝劑絮凝處理水,直至滿足該設定條件。本發明利用測量濁度值的方法判斷絮凝劑的投放,方法簡單,絮凝劑投放量精確,避免了誤差較大時導致的絮凝效果變差甚至失效的后果,提高了水循環處理的效率,節約了漂洗用水。
本實用新型提出一種煙氣流速測量設備包括皮托管和主機,所述主機與所述皮托管插接,所述皮托管與主機通訊連接,所述皮托管的前端設置有溫度傳感器;皮托管包括2個氣嘴,主機包括控制器和用于將控制器中數據信息進行顯示的顯示屏模塊,在主機內設置有用于分別檢測皮托管2個氣嘴上氣流壓力的壓力傳感器和檢測設備當前放置角度的姿態傳感器,所述控制器與壓力傳感器、姿態傳感器、顯示屏模塊通訊連接,所述壓力傳感器通過連接管與所述皮托管連接。通過本實用新型解決了現有技術中的煙氣流速測量設備存在設備測量時需要通過管路連接、結構繁瑣和測量時需要按皮托管標注方向測量導致的測量不便、因皮托管放置角度偏差引起測量失效的問題。 1
本公開涉及車輛跟蹤技術領域,提出了基于屬性匹配與運動軌跡預測的車輛跟蹤方法及系統,首先以YOLO目標檢測模型為基準對車輛檢測網絡進行改進。其次,在目標車輛跟蹤過程中,由于車輛所對應的車牌號具有獨特性,因此優先對檢測出的車輛進行車牌號識別與匹配,為了加速車牌號的匹配過程,使用一種輕量級的基于形狀的車牌號識別算法加速連續幀圖像之間目標車輛的匹配。另外,為了應對車輛車牌號匹配失效的情況,本公開在跟蹤策略中引入了基于車輛行駛路線特性以及外觀特征的匹配策略,該匹配策略主要用于車牌號由于環境光照變化或者目標車輛速度過快導致模糊不清無法進行識別的情況,以對目標車輛的運動軌跡進行補全,實現了實時準確的車輛追蹤。
本發明公開了一種砂輪磨損及G比率的測量裝置與方法,包括四個部分:第一部分是聲發射信號在線監測系統,定性的檢測砂輪的磨損狀態,當磨損狀態超過計算機預設定閾值時,發出報警信號;第二部分是光纖微調機構,精確實現光纖探頭的軸向和徑向移動;第三部分是磨削力測量裝置,對磨削過程中工件所受磨削力進行精確測量;第四部分是磨削溫度測量裝置,用半人工熱電偶測量磨削過程中的溫度。本發明既能定性檢測砂輪的在線磨損情況,又能測量磨削力和磨削溫度,其中磨削力和磨削溫度對砂輪的磨損狀況也有一個很好的反映;還能計算出砂輪的定量磨損,同時能對機床的砂輪對刀、砂輪磨損檢測、砂輪失效檢測等具有很大的實際指導意義。
本申請公開了一種海洋監測用固定浮標,屬于海洋環境檢測設備領域,解決了現有技術中浮標容易傾覆并且在傾覆后容易發生滲水的問題,其技術中,上部浮球為球型,上部浮球包括空心的內部球體和空心的外部球體,內部球體設置于外部球體內;所述外部下半球殼內設置有下部配重塊;所述外部下半球殼的底部設置有若干外部檢測電極,外部檢測電極穿過外部下半球殼的底部并與外部下半球殼之間密封設置;所述內部球體的底部設置有若干內部電極二,內部電極二的一端設置于內部球體內,內部電極二的另一端與外部檢測電極端部電連接。本申請的技術方案,防止浮標發生傾覆,防止浮標的防水因長時間海水浸泡而造成防水失效,提高浮標在惡劣氣象下的使用可靠度。
本實用新型公開了一種砂輪磨損及G比率的測量裝置,包括四個部分:第一部分是聲發射信號在線監測系統,定性的檢測砂輪的磨損狀態,當磨損狀態超過計算機預設定閾值時,發出報警信號;第二部分是光纖微調機構,精確實現光纖探頭的軸向和徑向移動;第三部分是磨削力測量裝置,對磨削過程中工件所受磨削力進行精確測量;第四部分是磨削溫度測量裝置,用半人工熱電偶測量磨削過程中的溫度。本實用新型既能定性檢測砂輪的在線磨損情況,又能測量磨削力和磨削溫度,其中磨削力和磨削溫度對砂輪的磨損狀況也有一個很好的反映;還能計算出砂輪的定量磨損,同時能對機床的砂輪對刀、砂輪磨損檢測、砂輪失效檢測等具有很大的實際指導意義。
本發明公開了一種用于手柄扳機的測試方法及裝置,該測試方法包括:檢測扳機在扳動過程中的移動行程;將移動行程分成N份得到N個移動行程分量;獲取在每一移動行程分量內測試電路輸出的電壓值的變化量,作為電壓變化分量;檢測電壓變化分量是否在預存的合格范圍內;根據電壓變化分量的檢測結果判斷手柄是否合格。通過本發明的測試方法,可以精準地檢測出游戲手柄的扳機失效的問題,可以及時發現扳機失效不良,保證手柄扳機的質量。
本發明公開了一種數控車削批量加工刀具磨損在線監測方法,通過發現設備的功率數據值偏離正常狀態,系統會提前警告可能的故障或失效,從而可以在設備故障發生之前進行及時修復,防止停機而造成巨大的生產損失。本發明的有益效果是,利用設備數據的分析可以讓管理者更了解生產系統的現狀,知道如何更合理的利用設備資源,從而減少工人成本和提升產品質量。
本發明涉及一種基于楔形高溫合金薄片的氧化膜應力測試方法及裝置,屬于材料科學相關技術設備領域。方法部分主要包括如下步驟:A、將楔形高溫合金薄片一端固定于加熱單元內,另一端為自由端;B、提高加熱單元的內部溫度,令楔形高溫合金薄片升溫氧化;C、通過量測楔形高溫合金薄片在氧化前后自由端的位移S,計算出氧化膜應力值σ。本發明創造性地通過建立楔形高溫合金薄片的高溫氧化形變與氧化膜應力力矩平衡條件,研究計算氧化膜應力。為高溫合金的氧化失效分析研究以及高溫服役壽命預測提供了重要的數理依據。
本發明公開了一種含有多個相關退化過程的剩余壽命預測方法,屬于預測與健康管理中剩余壽命預測領域,包括以下步驟:讀入間接的狀態監測退化數據,即傳感器測量數據,初始化狀態空間模型參數;利用序貫卡爾曼濾波方法辨識隱含的退化狀態,并在此基礎上通過EM算法迭代更新模型的未知參數;基于蒙特卡洛方法對所得退化過程進行外推,在三種不同的系統失效模式下,估計剩余壽命的可靠度函數,并通過數值微分求取對應的概率密度函數;最后,利用均方誤差分析模型的擬合效果以及剩余壽命的預測精度。本方法較以往方法具有更強的普適性。
本發明公開一種基于挖方量監測的深凹礦山開采邊坡穩定性測定方法,首先確定深凹礦山邊坡特征參數,并選取開挖位移監測點;實時監測邊坡位移,得到邊坡開挖方量;確定邊坡開挖方量與邊坡滑移動力增載量之間的關系;確定礦山邊坡開挖動力增載位移響應率;確定礦山邊坡開挖動力增載位移響應比;確定基于礦山邊坡開挖動力增載位移響應比的失效概率評價指標;根據得到的失效概率實現對礦山邊坡穩定性的測定。本方案根據邊坡的失穩動力災變機理,以礦山邊坡每次開挖挖方量作為動力增載量,以開挖引起的位移作為對應的響應量,將邊坡失穩的動因、機理與位移響應變化進行有機耦合,有效解決傳統極限平衡法和位移時序法應用的不足與局限。
本發明涉及一種高頻地波雷達艦船目標跟蹤算法的測評方法,屬于高頻地波雷達技術領域。本發明包括如下步驟:使用基于文法引導的遺傳編程對目標跟蹤算法的測試情景進行進化搜索,使得目標跟蹤算法的測試情景逐代進化,最終得到使目標跟蹤算法失效程度嚴重的測試情景;失效情景的進化實驗結果顯示,該進化式搜索方法能夠高效準確地搜索到使艦船目標跟蹤算法性能低下的情景集合;引入數據挖掘技術,進行運動模式和干擾因素分布情況的識別,從而分析出量化指標,找出目標跟蹤的潛在漏洞和影響其跟蹤性能的因素,最終形成量化的測評報告。本發明能夠高效地自動搜集到目標跟蹤算法的潛在漏洞和影響其跟蹤性能的因素。
本發明涉及一種應用ANSYS軟件進行儲罐剩余壽命分析的方法,主要包括下列步驟:(1)使用支持ANSYS的計算機,將收集到的儲罐數據資料以數據庫或文本的形式輸入到計算機中,利用ANSYS軟件建立腐蝕儲罐的有限元模型,根據儲罐的實際受力情況,在有限元模型上施加相應的邊界條件和外載;(2)采用疲勞裂紋擴展規律Paris公式對實驗數據點進行回歸處理,得出相應條件下的腐蝕疲勞速率方程;(3)利用上述腐蝕速率的預測值確定儲罐發生失效時的臨界失效壁厚;(4)根據儲罐發生腐蝕失效的臨界失效壁厚,建立儲罐剩余壽命預測模型,并應用近似解析法計算均勻腐蝕情況下儲罐的剩余壽命。
本實用新型公開了一種檢驗科樣品臨時儲存裝置,涉及醫療用品技術領域,包括存放盒,所述存放盒的上端的后側嵌入設置有樣品架,且存放盒的上端的前側嵌入設置有儲物盤,所述存放盒的前側的下端滑動連接有抽屜。本實用新型通過定位柱嵌入在定位孔內,通過彈簧柱嵌入在卡槽內,可以方便對整個儲存裝置進行拆解,從而方便對儲存裝置進行清洗、消毒,通過把儲物盤分割三個個間隔,可以在三個隔槽內分別放置不同的樣品,通過標簽可以直接判別間隔內存放的樣品,當采集的樣品需要低溫保存時,在“U”型隔板和外殼保溫層之間的間隔槽放入冰塊,通過“U”型保溫層和外殼保溫層可以有效地防止冰塊散熱過快,從而防止樣品因溫度過高而失效。
本發明公開了一種城軌車輛轉向架檢修線,主要包括構架檢修線、構架部件檢修線、輪對架修線、輪對大修線、智能物流運輸線、智能倉儲揀選線,即以流水線形式實現轉向架的分解與組裝、構架的自動化檢修、輪對的智能化架修、輪對的智能化大修;實現物料的智能存儲、智能運送、智能揀選;實現檢修線數據信息實時管控。解決了現有技術中檢修區分布不合理,流程工藝存在沖突,導致產能嚴重損失,效率低下的技術問題。
本發明涉及一種軸承內部溫度場的測量方法及系統,屬于軸承檢測技術領域,該方法包括如下過程:在軸承的內圈或外圈表面安裝超聲探頭,通過超聲探頭發射超聲波信號,其中超聲波信號穿過軸承的外圈或者內圈經軸承內滾道和空氣界面反射回來,對反射回來的超聲波信號進行分析得到軸承內部平均溫度;在軸承的內圈或者外圈安裝溫度測量裝置測量軸承表面平均溫度;建立軸承熱傳導模型,通過所述軸承內部平均溫度和軸承表面平均溫度以及軸承熱傳導模型得出軸承的內圈內部溫度場或者外圈內部溫度場。通過該測量方法能夠提供完整、直接且有效的測量結果,對建立軸承內回轉元件上溫度和潤滑油膜的熱失效的關系提供有效技術手段。
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