本发明涉及一种实现城域网WAN端口TRUNK保护的方法,它包括以下步骤:1.对于配置到TRUNK组的WAN端口检测城域网传输链路上的近端失效事件;2.该端口检测到近端失效事件后,向远端WAN端口发送反向通知;3.该端口检测保护条件,满足时实施城域网WAN端口TRUNK失效保护动作;4.该端口检测恢复条件,满足时实施城域网TRUNK保护恢复动作。采用本发明所述方法,解决了城域网WAN端口无法进行TRUNK保护的问题,配置到TRUNK组的LAN和WAN端口,如果任何链路发生失效,都可以通过本方法实现失效链路的保护,从而使业务不中断。
本实用新型涉及一种半导体电路,包括电路基板、电路布线层、绝缘层、多个电子元件、多个引脚和密封层。其中密封层包括中部密封层和围绕中部密封层设置的外围密封层,中部密封层为透明材料制成,且至少包覆设置电子元件的电路基板的一面,以及多个引脚的连接电路基板的第一侧,外围密封层包覆多个引脚的连接第一侧的部分长度,多个引脚的一端从围密封层露出。由于占用整个密封层大部分体积的中部密封层为透明材料制成,从而可以清晰的观测电路基板表面,以此方便在半导体电路产品在开发测试过程中观测内部电路的状态,方便进行失效分析,从而能有效的提升新产品的开发效率。
本发明涉及一种半导体电路以及半导体电路的制造方法,包括电路基板、电路布线层、绝缘层、多个电子元件、多个引脚和密封层。其中密封层包括中部密封层和围绕中部密封层设置的外围密封层,中部密封层为透明材料制成,且至少包覆设置电子元件的电路基板的一面,以及多个引脚的连接电路基板的第一侧,外围密封层包覆多个引脚的连接第一侧的部分长度,多个引脚的一端从围密封层露出。由于占用整个密封层大部分体积的中部密封层为透明材料制成,从而可以清晰的观测电路基板表面,以此方便在半导体电路产品在开发测试过程中观测内部电路的状态,方便进行失效分析,从而能有效的提升新产品的开发效率。
高密度聚乙烯管道受中低压力作用,其变形速率非常小,由于试验周期较长和成本较高,很少有试验室开展极低速率下的应变控制试验,目前还没有一个非常可靠的预测模型。本发明公开了一种聚乙烯双曲线本构模型的构建方法,通过对聚乙烯管材开展在不同应变率下的拉伸试验,分析其应变率相关的力学行为,并确定材料屈服应力、初始弹性模量和屈服应变与应变率相关性规律,获得待测聚乙烯屈服应力与应变率的关系式、初始弹性模量与应变率的关系式、失效材料参数以及屈服应力和初始弹性模量表示的屈服应变模型,从而构建反映屈服应力、初始弹性模量和屈服应变与应变率关系的聚乙烯双曲线本构模型。本发明构思巧妙,节省试验时间,大大降低测试和试验成本。
本实用新型公开了一种未遂事件及不安全行为管理系统,包括中央处理服务器,所述中央处理服务器具有安全检查模块、未遂事件以及不安全行为管理模块、纠正预防模块以及后台设置模块;所述中央处理服务器还连接有数据处理终端、便携式数据采集终端、数据存储阵列以及手机短信发送模块。本实用新型可为企业提供一套完善的事故/事件管理工作的计算机自动化系统,便于企业可按照事故“冰山理论”对未构成事故的不符合事件(包括人的不安全行为、未遂等事件)实施管理,对行为事件的直接原因、间接原因、系统原因和对应失效的体系要素进行全面统计分析,为改进安全生产管理和实现事故的预防性管理积累基础数据、明确改进方向。
本发明公开了一种涂层长时高温弯曲实验装置及方法,属于高温力学实验技术领域。该装置包括应力加载器件,应力加载器件包括限位支架、可替换测试台、可替换压头及配重模块;其中,限位支架包括支撑杆及顶座和底座,支撑杆的两端分别与顶座和底座连接;可替换测试台设置于底座的朝向顶座的一侧表面;可替换压头用于对放置于可替换测试台的待测涂层试样施加压力;配重模块加设于可替换压头上以对可替换压头进行配重。该装置及相应的方法可在拓展涂层高温力学加载形式的同时以较低的成本解决长时高温力学加载难题,有利于研究涂层梯度应力条件下长时高温演变行为,进而为复杂构型热端部件表面防护涂层失效分析与长寿命设计提供基础与指导。
本发明公开了一种发动机分叉尾喷管焊缝激光冲击强化和校形的方法及装置,该方法首先对尾喷管进行失效分析,确定需要进行激光冲击强化的焊缝区域,接着激光冲击强化单元根据薄壁板的冲击强化加工参数对需要强化的焊缝区域进行冲击强化,然后借助光学测量仪器在线测量激光冲击强化区域材料动态应变场,计算应变场数据得到材料动态本构方程和动态应变率数据,同时借助三维轮廓扫描仪将尾喷管测量模型与CAD模型对齐,分别计算尾喷管强化区域的弯曲度误差和扭曲度误差,接着将测量的所有数据传递给整机控制系统,并调整冲击强化的激光参数以及确定需要校形的激光参数和校形路径,再通过激光冲击强化单元实现尾喷管强化过程中发生扭转和弯曲的校形。
本发明属于静电监测技术领域,公开了一种网络智能防静电接地监控设备和系统,包括:报警装置、显示装置、四个防静电装置的端口、通信端口、接地线端口和电源端口,所述报警装置、显示装置、四个防静电装置的端口、通信端口和接地线端口分别与所述电源端口分别电连接。本发明相较于传统的监控设备,拓展了通道数量且能够混合监测,减少了成本的同时提高了监测效率;通过LCD显示屏实时显示监控状态,能够在作业过程中对防静电措施的有效性进行及时且动态的记录、保存和监测,便于后续整体工况的分析;在监测到接地线脱落、阻值过高或过低时及时报警,能够在防静电措施失效时及时采取措施,防止危险发生。
本实用新型适用于测量技术领域,提供了一种压力传感器,包括用于感受压力的弹性膜片、设于所述膜片中心且端部固定于所述膜片上的顶针,还包括设于所述顶针另一端部用于测量所述顶针的位移变化的磁感组件、与所述磁感组件电性连接用于处理所述磁感组件反馈的信号以测算压力的电路模块及将所述电路模块包覆在内的壳体,所述壳体上设有用于供电及传输信号的输出接头。本实用新型提供的压力传感器,其通过设置膜片及磁感组件将被测压力转化为磁感组件的磁感变化,通过测量分析这一磁感变化从而最终测算出压力,其无需设置压力容腔,从而可避免被测介质中含有悬浮颗粒或富有粘性时容易堵塞压力容腔从而导致压力传感器失效的问题。
本发明属于静电监测技术领域,公开了一种红外感应数显防静电监控器和系统,包括报警装置、显示装置、多组信号指示灯、两个防静电装置端口、接地线端口和电源端口,所述报警装置、显示装置、多组信号指示灯、两个防静电装置端口和接地线端口分别与所述电源端口分别电连接。本发明相较于传统的监控器,能够混合监测防静电腕带和台垫,减少了成本的同时提高了监测效率;通过数码管显示屏实时显示频道地址并将监控数据发送至监控终端,能够在作业过程中对防静电措施的有效性进行及时且动态的记录、保存和监测,便于后续整体工况的分析;在监测到接地线脱落、阻值过高或过低时及时报警,能够在防静电措施失效时及时采取措施,防止危险发生。
本实用新型属于气体分析仪领域,涉及整体加热恒温气体吸收池,可应用于各种气体分析仪。被测气体携带的颗粒物、水分及腐蚀性成分对光学部件的污染及腐蚀是最常见的故障原因。现有的处理方法是采取快速冷凝装置,将损失可溶于水的组份,导致仪器失效。温度变化影响吸收率,而补偿不能完全消除其影响。本实用新型给出整体加热恒温吸收池,由发射光纤、保护端盖、杯形连接件、透镜、密封圈、吸收池本体,加热及温控装置、入口气管、出口气管,接收光纤等构成,按照同轴顺序完成两侧的组装。本实用新型描述的吸收池结构具有以下优点:水分不会污染吸收池;恒温控制消除样气温度变化引起的吸收率变化;避免可溶于水的组分损失;漂移小且拆装方便。
本实用新型提出一种芯片电性恢复装置,包括加热台、UV灯、研磨机以及电浆蚀刻机;芯片放置于所述加热台上,所述加热台对所述芯片进行加热,所述UV灯对所述芯片进行照射,所述芯片经所述加热台与所述UV灯处理后,移送至所述研磨机,所述研磨机对所述芯片表面进行研磨以去除所述芯片表面的氧化层,研磨后的芯片送至所述电浆蚀刻机,所述电浆蚀刻机对所述芯片表面的电触点进行蚀刻以去除电触点表面的钝化层。本实用新型提供的芯片电性恢复装置可以将进行失效分析后芯片表面与内部沉积的电子移除,从而恢复芯片的初始电性状态,该芯片电性恢复装置的设置合理,操作简单,且有效地提高了芯片测试分析的精确度。
本发明涉及一种仪器电控设备加速退化试验方法,首先根据仪器电控设备试验样品的原始性能参数对仪器电控设备试验样品的性能参数保质期进行预测,然后合理地设置加速退化试验条件,在进行加速退化试验置换,再对试验所得的失效时间数据进行可靠性分析,确定满足可靠性条件的失效时间数据作为试验样品的试验数据,能够有效提高加速退化试验数据的可靠性。
本发明涉及一种高压单芯电缆寿命评估方法及系统。一种高压单芯电缆寿命评估方法,包括以下步骤:获取高压单芯电缆原始运维无失效数据;根据高压单芯电缆运维无失效数据,用修正的极大似然函数对建立的评估高压单芯电缆寿命的双参数韦布尔分布模型的形状参数和尺度参数进行参数估计处理,得到形状参数估计值和尺度参数估计值;根据形状参数估计值和尺度参数估计值,用双参数韦布尔分布模型获取高压单芯电缆的寿命分布概率曲线。本发明采用韦布尔分布模型,能够在极少量样本的情况下提供准确的故障分析和故障预测;采用修正的极大似然函数法进行参数估计,能够有效解决在无故障样本时的参数估计问题;从而提高绝缘电缆寿命评估的准确性。
本发明公开了一种轮式机器人校验系统,包括校验设备、网络通信设备、服务器终端、数据处理单元、数据存储单元、监控中心单元及若干个轮式机器人,校验设备包括校验设备处理单元,数据处理单元对关键部件数据进行数据挖掘,评估机器人车队的整体运行风险系数、单台机器人失效概率及部件之间的关联性,数据处理单元分析校验设备处理单元采集的关键部件数据并以报表或曲线行驶呈现轮式机器人的状况。通过无线通信、数据采集等方式,获取智能机器人关键部件的状态数据,并发送控制指令对机器人运动性进行检验,实验人员可以通过校验设备的校验流程检定机器人是否符合任务执行的实验要求。本发明还公开了一种轮式机器人校验方法。
一种通过最小二乘算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过最小二乘算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
本发明公开了一种触控区适配方法、设备及计算机可读存储介质,其中,该方法包括:在屏显界面内确定初始的第一区域,同时,实时监测与所述第一区域相关联的第一触控区;然后,在第一预设周期内,统计并分析所述第一触控区的第一分布状态;再然后,根据所述分布状态将所述第一区域调整为第二区域,同时,实时监测与所述第二区域相关联的第二触控区;最后,在第二预设周期内,统计并分析所述第二触控区的第二分布状态,并根据所述第二分布状态将所述第二区域调整为第三区域。实现了一种人性化的触控区适配方案,避免了因为握持操控疲劳等引起的触控失效的情况发生,增强了用户体验。
一种确定空调配管应力最大位置的方法,是通过水压实验机来决定配管应力最大的位置,包括如下步骤:1)准备实验用配管和水压实验机;2)取应力实验用配管1件跟水压试验机相连进行水压试验,初始压力为5-8MPA,保压5-10分钟,观察配管是否出现有明显变形部位或发生泄漏失效,若发现停止实验;否则按1MPA的间隔加压,每次加压待压力稳定后保压5-10分钟观察,直到配管出现明显变形部位或失效为止;3)取下配管,确定明显变形部位或失效位置为配管应力最大位置。本发明一次测试就可获得配管应力最大值,提高了应力实验的精度和效率。该方法操作简单易行,更为直观有效,不会发生误导,可以有效指导配管的应力实验分析,提高效率的同时也节约了成本。
一种通过RBF粒子群优化算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过RBF粒子群优化算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
一种通过自适应支持向量机算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过自适应支持向量机算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
一种通过最优支持向量机算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过最优支持向量机算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
本发明公开了一种数据库集群元数据管理方法,涉及数据库集群元数据管理技术领域,解决了现有方案在高并发场景和集群节点失效情况下,导致集群元数据不一致的技术问题;本发明设置了元数据管理中间体和集群节点;集群节点对元数据管理请求进行有效性检查之后发送至元数据管理中间体,元数据管理中间体先对集群节点或者先对集群备份节点进行元数据更新,最终完成所有集群节点和集群备份节点的元数据更新,能够有效的解决集群元数据不一致的问题;本发明中元数据管理中间体定时对集群节点和集群备份节点的元数据进行一致性分析,并将一致性分析结果生成日志存储在元数据管理中间体中,全方位的保证各节点元数据的一致性。
本发明公开了一种动态调整共享风险链路组的方法和装置,包括:监测单元判断出网络节点发生故障,分析网络节点发生故障的故障原因,向分析单元上报分析得到的故障原因;分析单元根据上报的故障原因计算网络节点在第一预设时间的各预设周期内该故障原因对应的故障率;当分析单元判断出计算得到的故障率均大于或等于第四预设阈值,且判断出自身未保存该故障原因对应的SRLG的信息时,分析单元生成该故障原因对应的SRLG的信息,保存该故障原因和生成的SRLG的信息之间的对应关系,将生成的SRLG的信息发送给路由计算单元。本发明减小了工作路径和保护路径共担失效风险的几率。
本发明涉及一种炼化装置长周期运行决策方法,该方法包括:装置系统划分;基础信息数据库的设计和开发;装置失效模式及故障分析;装置中的零部件、设备、系统维修周期计算;装置长周期运行维修策略。本发明按照设备—系统—装置的分析主线,通过分析设备使用状态的影响因素,紧密结合状态监测、维修、使用和环境等信息,对设备的运行状态进行评估和寿命预测,确定其维修周期,结合设备间、系统间的相互关联关系,形成装置动态维修策略包,建立长周期运行决策方法。
本发明公开了一种电声器件使用时间的统计方法、装置及移动终端,其中所述方法包括:分别监测各个电声器件驱动设备的使能信号,所述使能信号包括开启、关闭和故障失效;当所述使能信号为开启时,记录对应电声器件的启动时间,当所述使能信号为关闭时,记录对应电声器件的关闭时间,当所述使能信号为故障失效时,记录对应电声器件的故障失效时间;将同一电声器件的单次关闭时间或故障失效时间与单次启动时间的差值进行累加,得到该电声器件的累计使用时间。上述统计方法方便工程技术人员在故障维修时调阅统计数据,获取电声器件工作时间、失效时间以及具体工作参数,为电声器件的售后故障修理分析提供参考数据,简单易实现并且实用性强。
本发明适用于智慧安全技术领域,提供了一种智慧安全监管系统,所述系统包括云服务器;与云服务器通过第一网络通信的若干个边缘服务器;与一所述边缘服务器连接的若干个接入设备;及与接入设备连接的若干个探测终端,接入设备用于将探测终端获取的当前监测数据通过所述第二网络通信上报至边缘服务器;边缘服务器用于接收并存储当前监测数据,并根据监测数据判断是否超过预设阈值,如果是,则将当前监测数据和第一预警消息上报至云服务器。本发明,通过增设边缘服务器来分析和存储监测数据加强了对监测数据的存储安全,使得数据分析在本地边缘服务器完成,在出现网络延时、网络失效情况下,系统仍然可以本地正常运行,系统可靠性增强、鲁棒性好。
本申请公开了一种轻量化骨科支架的加工方法,所述加工方法包括根据骨科支架的结构参数和支架服役区间的载荷谱对所述骨科支架进行测试确定所述骨科支架的强化前疲劳寿命;对骨科支架进行力学分析确定失效区域,以便对试样支架的失效区域执行激光喷丸处理;测试试样支架的强化后疲劳寿命并根据强化前疲劳寿命与强化后疲劳寿命确定优选厚度;根据优选厚度生成加工指令,以便加工厚度为优选厚度的骨科支架并对失效区域执行激光喷丸处理得到轻量化骨科支架。本方法能够进而实现了在不减少骨科支架的疲劳寿命的前提下减小骨科支架的外形尺寸。
本发明公开了一种建筑结构有限时间抗震控制方法、系统、装置及介质。该方法通过建立建筑结构的第一力学模型;基于不确定执行器失效的约束条件,对所述第一力学模型进行调整,得到建筑结构在不确定执行器失效状态下的第二力学模型;通过模糊逻辑系统建立地震波加速度的预测模型;基于所述第二力学模型和地震波加速度的预测模型,分析得到所述建筑结构的控制器输出约束。通过使用本发明中的方法,能够保证建筑在具有不确定性的执行器失效的情况下,仍可在有效时间内快速稳定,提高了建筑的安全性。本发明可广泛应用于主动抗震技术领域内。
本发明公开一种城镇燃气地上管道的选用方法及系统,方法包括步骤:A、收集资料,所述资料包括气候资料和大气环境资料;B、根据燃气管道运营数据分析燃气管道的失效风险因素;C、根据环境条件对燃气管道进行腐蚀评价;D、根据环境条件对燃气管道进行使用寿命预测;E、根据环境条件进行经济损失分析和全寿命周期成本评价;F、根据技术经济比较和现有城市燃气标准选用燃气管道的材料。本发明能够有效避免管道材料发生环境因素引起的失效,从而能够保证管道材料在设计寿命内的使用安全,减少经济损失。
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