本实用新型公开了一种防泄漏压力传感器,包括一体式弹性体,一体式弹性体左端为测量端,右侧为外连端,测量端、外连端均设有左、右盲孔,测量端外壁设有安装螺纹,外连端盲孔内壁设有内螺纹,右盲孔接近底部内壁上设有环形槽;左、右盲孔的底部构成应变片安装板,安装板右壁安装有应变片,测量端的盲孔,即左盲孔口紧配合有封头,封头中央设有通孔。本实用新型简化了原有技术的复杂结构和加工工艺,并有效的解决了密封失效泄露问题,同时提高了产品的稳定性,极大的提高了防泄漏合格率、生产效率并节约大量材料、人工成本。
本发明公开了一种基于施工期可靠度的复合保温免拆模板支撑系统设计方法,设定复合保温免拆模板系统施工期目标可靠度Pg;采用概率分布拟合优度检验方法获取施工荷载中各类随机参数的概率密度函数;初步设计模板支撑体系,再以构型中未知尺寸为设计参数;定义模板系统各失效模式下的功能函数;以施工期可靠度Ps≥Pg为约束条件,建立模板系统设计模型;针对设计模型进行求解,获得设计参数取值区间,结合施工条件和造价,确定实际设计参数。本发明方法考虑了施工荷载的随机性,更加接近于实际施工条件,能有效增强模板系统的安全性和可靠性,也为复合保温免拆模板支撑系统设计提供了可行的方法。
本发明公开了一种剪式防火门升降机构,包括无机布折叠舱、双排轨道和剪式升降机构,所述无机布折叠舱为两个,所述无机布折叠舱内安装有无机防火布,所述无机防火布两侧分别安装有与双排轨道配合的滑条,所述剪式升降机构包括剪式升降架,所述升降板两端固定安装有与双排轨道配合的滑块,所述水箱的出水端通过管道与喷淋杆连通,所述喷淋杆上固定安装有若干喷淋头,所述喷淋杆安装在无机防火布内侧,本发明通过将丝杆电机安装在升降板上,降低了检修的难度,升降机构为无机防火布提供支撑骨架,通过向两块无机防火布中间的区域喷射喷淋水,充分对防火布进行降温,防止防火布在高温下损伤从而失效,保证火灾区域的充分隔离。
一种采油机曲柄弯矩传感器,包括前后走向的圆筒形外壳体,外壳体上设有若干沿前后贯穿外壳体的螺栓孔,外壳体后侧设有探测管,探测管与外壳体同轴布置,探测管端部设有球头,球头后侧设有X形交叉的四个开槽,四个开槽均向前延伸至探测管后部的外壁上,四个开槽将球头及探测管后部分割为上、下、左、右四个形变瓣,探测管的外侧面上设有两组探测组件,每组探测组件均包括两个沿探测管中轴线相对布置的应变片,外壳体内设有控制器,控制器的引出线穿出外壳体,四个应变片均通过导线与控制器电连接。本传感器可以安装在曲柄销内,通过对曲柄销弯矩的实时监控,从而在曲柄销失效前报警停机,把损失降至最低。
圆片级封装的MEMS芯片的开盖装置,由开盖夹具、电炉和真空系统组成,开盖夹具置于电炉上,电炉置于真空室中;开盖夹具由顶层、上层、下层、导向杆和牵引装置组成,导向杆从顶层和上层穿过,固定在下层上,牵引装置位于顶层和上层之间,顶层的主体是顶板,顶板通过顶螺丝固定在导向杆上;下层的主体是下板,下板上有下窗口,下窗口左右两侧有下固定夹板和下活动夹板,下螺丝与下活动夹板连接;上层的主体是上板,上板由上板凸起和平层部分组成,上板上有上窗口,上窗口前后两侧有上固定夹板和上活动夹板,上螺丝与上固定夹板连接。本装置可在真空中熔化焊料,通过牵引装置将盖板与MEMS结构层分离,除去圆片级封装的MEMS芯片的盖板,为后续失效分析做准备。
圆片级封装的MEMS芯片的开盖装置,由开盖夹具、电炉和真空系统组成,开盖夹具置于电炉上,电炉置于真空室中;开盖夹具由顶层、上层、下层、导向杆和牵引装置组成,导向杆从顶层和上层穿过,固定在下层上,牵引装置位于顶层和上层之间,顶层的主体是顶板,顶板通过顶螺丝固定在导向杆上;下层的主体是下板,下板上有下固定夹板和下活动夹板,下螺丝与下活动夹板连接;上层的主体是上板,上板上有上固定夹板和上活动夹板,上螺丝与上固定夹板连接。圆片级封装的MEMS芯片的开盖方法,是在真空中熔化焊料,通过牵引装置将盖板与MEMS结构层分离,除去圆片级封装的MEMS芯片的盖板,为后续失效分析做准备。
本发明公开了一种基于组件可靠指标的基础隔震体系地震易损性评估方法,包括:步骤1:划分基础隔震体系,形成组件;步骤2:计算各组件在不同强度地震作用下的可靠指标;步骤3:基于不同强度地震作用下的组件可靠指标分析整体结构失效概率;步骤4:根据组件和整体结构不同强度地震作用下的失效概率形成基础隔震体系易损性曲线。与现有技术相比,本发明提供的一种基于组件可靠指标的基础隔震体系地震易损性评估方法,可多尺度评估结构体系在不同等级地震作用下的失效概率,更为全面的了解结构体系的抗震性能。
本发明公开一种基于多应力耦合下电子设备可靠性评估方法,包括以下步骤:S1、确定电‑热‑力场耦合下电子设备的失效模式与失效机理;S2、根据步骤S1确定的电子设备失效模式与失效机理,建立多应力耦合下电子设备可靠性物理模型;S3、根据可靠性物理模型,对电子设备进行可靠性仿真分析;S4、根据步骤S3确定的可靠性薄弱环节,对电子设备的可靠性指标进行评估;本方法并不依托可靠性寿命数据,而是从电子设备的工艺参数信息、结构材料信息、工作和使用环境应力情况出发进行分析,可有效避免寿命数据不足的难点,减少成本;可相对准确地找出电子设备的可靠性薄弱环节,进而得到与实际情况更为符合的分析结果。
本发明涉及一种编程测试多连片基板通孔通断的方法,包括以下步骤:S1、根据待测基板的版图中金属化孔之间对应的导通关系,制作相匹配的测孔专用的探针卡;S2、根据待测基板的版图中金属化孔之间对应的导通关系,以金属化孔之间阻值测试的原理,进行程序编写;S3、待测基板及探针卡安装完毕后,在激光调阻系统中运行程序进行测试,利用程序实时监控输出电阻值,自动判定测试结果并予以提醒,工作台连片跳动,逐片完成自动测试。本发明能够实现低成本、短时间内一次性完成基板通孔的通断检测,通过显示通断参数的相关数据内容,方便产品失效原因分析和后续工艺改进。
本发明提供一种对报警控制器中模拟量探测器进行动态监测的方法,属于物理领域的一种监测方法。该方法是:报警控制器将挂接在其总线上的模拟量探测器检测到的环境参数进行数据处理,在程序的控制下,经网络线、网络卡送往PC机以水银柱的方式显示,将运行过程中发生的异常现象自动记录。该监测方法可以及时检查出因环境影响提前失效的探测器,保证报警控制器的工作质量。
本实用新型公开了一种能够精确检测储罐液位防止物料降温结晶的储罐,其包括储罐本体,所述储罐本体的底端固定连接有出料管,出料管的一侧连通有外延管,外延管远离出料管的一端安装有法兰式液位计,且法兰式液位计安装高度与储罐本体的罐底等高,储罐本体的顶端固定安装有防护罩,储罐本体的顶端位于防护罩的内部转动安装有气缸。本实用新型结构巧妙,使用方便,现有技术中一般在罐体顶部安装雷达液位计或在罐体下部安装法兰式液位计,当实际液位降低至雷达液位计导杆下部或法兰式液位计安装点下部时,液位检测即失效,实际剩余多少无法得知,改进后一方面更加便于准确计量,低液位时也能知道实际存液量。
一种润滑油油质在线检测仪,涉及机械用检测仪,包括系统控制电路、传感器及处理模块,其特征在于:所述系统控制电路连接传感器,传感器与处理模块连接,用于进行信息的传递,在所述处理模块中包括系统数据处理软件,设置有油液质量标准值,可以进行数据存储,还设有一显示终端及报警设备。所述的传感器采用一流体特性传感器,可对油液的黏度、磨损颗粒浓度及透明度同步监测,还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,对润滑油中大于1μm的铁氧性磨损颗粒量的变化实时动态在线监测,本实用新型的有益效果是:由于采用智能化的数据采集与分析系统,利用高灵敏度的流体特性传感器,能够在线实时监测,减少油液维护的盲目性,有针对性的维护和修理,系统装置简单,能应用于各种大型机械润滑系统摩擦失效监测预警。
本发明提出了一种气体检测用过滤装置,包括:一个以上的视盅,视盅由透明材料制作而成,视盅的顶部设有进气口和出气口,且各视盅的进气口和出气口经管路连接以形成串联;视盅内填充有过滤介质,视盅内还竖直布置且顶部与其进气口连接的导气管。一种离心机氧含量检测系统,该系统中含有上述过滤装置。本发明通过将各视盅串联起来,并分别在各视盅内设置过滤介质和导气管,以使待检测气体可由的进气口进入过滤介质的下方并由过滤介质过滤后再进入再进入后续检测部件中,这种设置方式可让采样气过滤更加彻底,最大程度的还原采样气中的成分,且透明的视盅便于观察过滤介质的变化以判断过滤介质是否失效。
本实用新型公开了TSV圆片级封装MEMS芯片的失效分析装置,该装置由显微镜、反光盒和探针系统组成;反光盒由外壳、反光镜和透明玻璃组成,反光镜包括两个互成90°角的左反光镜和右反光镜,左反光镜和右反光镜都是镜面朝上地置于外壳中,左反光镜和右反光镜与外壳底面夹角都为45°,透明玻璃覆盖在外壳顶部开口处;探针系统包括探针、探针臂和探针座,探针通过探针臂与探针座连接,探针上连接导线,导线与测试装置或电源连接;反光盒置于显微镜的载物台上,显微镜的物镜位于反光盒上方。该装置只需特制一个反光盒,利用反光盒内反光镜改变光线的方向,不需要背面显微镜镜头,就可以观察到MEMS结构的运动情况,分析MEMS芯片的失效机理,结构简单,效果好。
本发明公开了TSV圆片级封装MEMS芯片的失效分析装置及其分析方法,该装置由显微镜、反光盒和探针系统组成;反光盒由外壳、外壳中两个互成90°的反光镜和外壳顶部开口处的透明玻璃组成,反光镜与外壳底面夹角为45°;探针系统包括探针、探针臂和探针座,探针通过探针臂与探针座连接,探针上连接导线,导线与测试装置或电源连接。该装置利用反光镜改变光线方向,不需背面镜头,就可以用于分析MEMS芯片的失效机理,结构简单,效果好。本发明的分析方法为:将待分析MEMS芯片放置在透明玻璃上,在压焊块上扎上探针;通过导线向MEMS结构输入激励电压;通过显微镜观察MEMS结构的响应判断MEMS器件的失效机理。该方法操作简单,能够快速、准确地对待分析MEMS芯片进行失效分析。
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