本发明涉及一种精密仪器性能参数保持期预测方法和系统,根据待测精密仪器样品的原始性能参数计算所述待测精密仪器样品的伪失效时间数据,然后求解可靠性分布模型,最后根据求解的可靠性分布模型对所述待测精密仪器样品的性能参数保持期进行预测,能够有效提高对试验样本的性能参数保持期的预测精确度,从而为加速退化试验提供准确的先验信息。
本申请涉及一种大功率器件功率循环试验结温监测方法、装置和系统。所述方法包括:基于预设测试参数控制电源设备给待测器件上电时,采用瞬态结温监测模型处理壳温和功率损耗得到第一类结温;在监测到上电后的待测器件运行稳定时,采用大电流温敏参数模型处理导通电流值和导通电压值得到第二类结温;在监测到升温时长计时结束、且待测器件的结温的增加值达到预设值时,采用小电流温敏参数模型处理导通电压变化量得到第三类结温;在监测到降温时长计时结束、且待测器件的结温的降低值达到预设值时,对测试次数累加一次,直至测试次数达到预设次数或待测器件失效,从而实现从上电到下电降温对待测器件的结温进行全过程实时监测。
本发明涉及一种拉线塔拉线拉力监测装置,包括:两个端头、拉力测试构件和保护件,拉力测试构件固定连接于两个端头之间,拉力测试构件用于测试两个端头之间的拉力值,保护件设置于两个端头之间,保护件在拉力测试构件断裂或失效时,承担拉线的拉力;其中,两个端头远离拉力测试构件的端部用于接入拉线塔的待监测拉线中。上述拉力监测装置,结构简单,成本低,安装使用便捷,通过该拉力监测装置可以方便而高效地对拉线塔拉力进行实时监测,且在拉线松动时可通过拉力监测装置的拉力监测及时发现,对拉锚的后期维护也提供了极大的方便。
本实用新型的一种新型真空监测探头保护装置,通过将真空监测探头放入PVC滤管内,用海绵垫片堵住端头,再使用土工滤布包裹绑扎,起到对探头的保护作用。本实用新型可实现将真空监测探头与土体(水份)隔绝,防止因土体固结导致探头受损和阻隔土体(水份)中的氯离子锈蚀探头而导致探头失效。本实用新型所需要的材料来源广泛,结构简单、操作便利,在不影响真空监测探头正常使用的情况下,可以有效阻隔土体(水份)中的氯离子对真空监测探头的锈蚀,有效延长真空监测探头的使用周期,达到降低工程成本的效果。
本发明公开了一种光伏组件湿热环境耐久性测试方法,包括:⑴对开路状态的待测试光伏组件进行户外暴晒;⑵对完成户外暴晒的待测试光伏组件进行紫外光暴晒;⑶将完成紫外光暴晒的待测试光伏组件短路连接,对短路状态的待测试光伏组件进行盐雾腐蚀试验;⑷对完成盐雾腐蚀试验的待测试光伏组件进行冷凝湿度试验;⑸对完成冷凝湿度试验的待测试光伏组件进行STH综合环境试验。本发明以反应真实服役环境条件为目的,引入光照,同时考虑四季及昼夜变化,设计光/热/湿循环试验;以再现材料失效为目的,引入紫外、盐雾等组合试验,全方位考核光伏组件关键材料的耐久性;可克服标准测试方法的不足,反映光伏组件在湿热环境条件下长期服役期的使用性能。
本实用新型公开了一种海洋环境用涂层阻抗在线监测探头,能够作为传感器用于对被测涂层进行阻抗变化监测,以实现对被测涂层的老化失效测试,由于本实用新型采用网格结构的辅助电极,可以降低通过辅助电极的电流密度,确保辅助电极不易被极化,使得阻抗监测数据更稳定、准确;且由于本实用新型在辅助电极的每一个格孔均设置一组同心布置的工作电极和参比电极,对所述被测涂层进行响应更为灵敏的多点监测,避免因被测涂层腐蚀过程不均匀而造成单独一组工作电极和参比电极的监测存在响应灵敏度差的问题,使得阻抗监测数据更灵敏、准确。
本发明公开了一种可用于腐蚀磨损的测试方法,步骤如下:采用测定惰性电极的局部阴极反应极化曲线和腐蚀电极的自腐蚀电位Ecorr相结合的方法求得金属腐蚀电流ik;求取金属腐蚀电流密度icorr;根据法拉第定律换算出腐蚀失重率Wcorr。本发明针对存在磨损、腐蚀工况的动态腐蚀磨损寿命测试,当切削犁沟和冲击腐蚀磨损环境导致的表面脆性剥落是有腐蚀介质的耐磨件失效的主要原因时,提出了一种模拟腐蚀磨损服役工况的试验方法,解决并测定了金属材料在腐蚀介质中腐蚀磨损总失重中的测量,该方法可用于动态腐蚀磨损中电化学腐蚀磨损的测量,有效说明磨损过程中的腐蚀定量研究。
本申请涉及电子束选区熔化增材制造技术领域,公开了一种阴极寿命预测方法。所述阴极寿命预测方法通过对所述EBSM打印设备进行打印试验,获取所述阴极在不同气压环境下,所述阴极的中毒深度与打印时间的变化关系,以建立所述阴极的中毒深度模型。在所述EBSM打印设备的实际使用过程中,通过对打印时间、电子枪内部的气压以及成形腔内部的气压进行监测,结合试验获得的所述阴极的中毒深度模型,获取所述阴极在打印过程中的中毒深度。通过中毒深度获取所述阴极的剩余寿命,以完成对所述阴极的寿命预测。本发明提供的所述阴极寿命预测方法是基于阴极的中毒失效机理来实现对实际EBSM打印过程中阴极的剩余寿命进行预测的,预测效果较为精准可靠。
本发明涉及一种电荷放大器贮存寿命预测方法、装置、存储介质和计算机设备。首先获取电荷放大器贮存寿命的特征参数以及特征参数对应的特征数据序列,当特征数据序列单调递减且特征数据序列中的特征数据值大于特征参数的预设失效阈值时,将特征数据序列作为建模特征数据序列,根据建模特征数据序列,基于时间响应函数求解,得到电荷放大器贮存寿命的预测模型,通过表征电荷放大器寿命特征的特征参数,得到建模特征数据序列,基于时间响应函数,进而得到电荷放大器贮存寿命的预测模型,以计算电荷放大器贮存寿命,这样解决了电荷放大器贮存寿命无法预测的问题,建立了电荷放大器的贮存寿命预测模型,能实现对电荷放大器的贮存寿命进行预测。
本发明公开了一种铜合金网衣的疲劳性能测验方法,包括:步骤一、从被测铜合金网衣截取试验网片,并将全部试验网片划分为p组;步骤二、对步骤一截取到的试验网片进行疲劳试验,即:用疲劳试验装置的两个夹具对试验网片持续施加方向相反的拉力,且该拉力按照脉动拉伸载荷变化,直至试验网片达到失效准则时终止疲劳试验,并记录试验网片的疲劳寿命;步骤三、计算得到被测铜合金网衣在p个互不相等的平均载荷下的疲劳寿命N;步骤四、按照多项式曲线进行拟合,得到被测铜合金网衣的平均载荷与疲劳寿命N之间的关系式,即曲线。本发明实现了直接以成品的铜合金网衣为试验对象进行疲劳性能测试,具有实施快速、有效、测试结果准确性高的优点。
本发明公开一种可在线远程监测的双脱扣电涌保护器,包括电涌保护器,所述电涌保护器包括在线运行监测电路,遥信信号监测电路,老化程度监测电路,电力线路通信,移动终端通信和器件,所述器件有稳压管、电容、快速二极管、电感、电阻、电容电池和单片机、通信模块,所述单片机的电源经电阻分压、快速二极管和电容整流滤波后对电容电池充电,所述在线运行监测电路经电阻分压、快速二极管和电容整流稳压后作为在线连接状态输入,所述老化程度监测电路经电感的A、B两组输出;该可在线远程监测的双脱扣电涌保护器实现了电涌保护器在线参数采集监测以及采集参数互联网通信等功能,有效地解决了电涌保护器运行状态监测和老化失效程度判定。
本申请公开了一种网络协议攻击测试方法、装置、设备和计算机可读存储介质,通过对待测设备的原所有测试项目按照失效概率因子大小值升序排序方式,对原所有测试项目进行排序得到排序后的所有测试项目,然后按照最大网络流量约束条件将各测试项目依次加入并发测试集合C,对并发测试集合C里的所有测试项目进行一次性的并发测试,若返回测试结果为ok,则表明并发测试集合C里面的所有测试项目都通过测试,否则表明并发测试集合C里面存在测试不通过的测试项目,避免了传统的测试方法只能依次逐条测试,耗费时间长的缺陷,测试效率得到提高,解决了现有的网络协议攻击测试方法是对测试项目进行依次逐条测试,测试耗费时间长导致效率低下的技术问题。
本发明公开了一种高压断路器机械寿命预测方法,包括以下步骤:通过指数分布模型描述高压断路器偶然失效期的失效率,并采用最小二乘法拟合多项式模型来代替指数分布模型;统计高压断路器的分闸次数、分闸时间、合闸次数、合闸时间的历史数据,得到m组数据(xi,yi);根据多项式模型,得到m组数据的总方差,根据方差最小的点整理得到范德蒙德矩阵,并进行求解;将求解得到的数据代入多项式模型,求出分/合闸时间的拟合曲线;绘出高压断路器分闸时间劣化曲线和合闸时间劣化曲线,根据高压断路器的分合闸次数,即可求出高压断路器的运行机械寿命次数。本发明能准确的预测高压断路器机械寿命。
本发明涉及一种仪器整机可靠度预测方法和系统,通过对加速试验所得的多个失效时间数据排序后,采用预先建立的分布模型建立排序后的失效时间数据的统计量,并根据预设的显著性水平因子对所述统计量进行可靠度预测,能够有效筛查出可靠度较低的统计量,从而判断预先建立的分布模型是否可靠,提高了分布模型的选择可靠性,进而提高了加速试验准确性。
本发明公开了一种复合材料构件寿命的预测方法,本发明通过确定自然气候老化试验与人工加速老化试验间的相关性系数R,并在人工加速老化试验中获得复合材料构件的失效时间T3,通过相关公式的计算,即可得到复合材料构件在自然气候老化试验中的失效时间,即复合材料构件的寿命,使用本发明方法可缩短试验时间,节约试验成本。本发明可适用于树脂型复合材料构件的寿命预测。
本发明公开了一种压力开关监测装置,包括压杆、套管、杆体、保护壳体、磁体、干簧管和弹簧;所述压杆可拆卸地安装在所述套管的顶部,所述套管套接在所述杆体的外表面,所述保护壳体安装在所述套管的腔体表面,所述磁体安装在所述保护壳体的内壳壁,所述干簧管安装在所述杆体的腔体内,所述干簧管通过信号线穿过所述杆体的底部,用于与监测设备连接,所述弹簧安装在所述杆体的外表面;其中,所述磁体的位置高于所述干簧管的位置。本发明提供的压力开关监测装置,能防止装置在长期使用过程中由于装置外壳密封失效,导致水、污泥、杂物等进入装置内部使得装置失效而无法正常工作。
本申请公开了一种测试绝缘双极型晶体管芯片的方法,通过调取绝缘双极型晶体管芯片模型;在所述绝缘双极型晶体管芯片模型的键合线与键合面处设置芯片表面金属层;对设置芯片表面金属层后的绝缘双极型晶体管芯片模型进行仿真模拟,得到模拟失效数据,并通过所述模拟失效数据得到与所述绝缘双极型晶体管芯片模型对应的绝缘双极型晶体管芯片的测试结果。由于金属层对器件的结构强度与导热导电中均起到重要作用,同时也影响着所述键合线与所述键合面的连接结构,因此,本申请提供的模型更贴近实际工作中的情况,得到的测试结果也就更准确。本申请同时还提供了一种具有上述有益效果的测试绝缘双极型晶体管芯片的装置、设备及计算机可读存储介质。
本发明公开一种适用于协调器作为汇聚节点的无线监测控制网络的ZigBee路由方法。传感节点到协调器的数据传输,有三种类型的路径可选:1)通过长辈节点向上传输数据;2)长辈节点不存在或通过长辈节点的这条链路发生断路时,会通过父节点向上传递数据;3)由于网络中的任何节点都有到协调器的路径,所以当前面两条路径均失效时,可查询邻居表,寻找除长辈节点和父节点以外的任何一邻居节点,将数据传送给它。协调器到传感节点的数据传输,依赖于简单路由表,此路由表是在数据向协调器的传输过程中建立维护的,开销小且维护简单。本发明对于无线监测控制网络更有针对性,具有可靠、开销小,模式简单的特点。
本发明公开了一种基于深度学习法构建的光伏组件加速退化模型及光伏组件寿命预测方法,该方法通过限制玻尔兹曼机RBM构建深度神经网络DNN,以不同加速应力条件(Ti、Hi、Rai)及对应伪失效寿命分布分位数函Qi(p)为输入向量,利用CD快速学习算法训练RBM、DNN,寻求模型最优参数集θ*,构建光伏组件加速退化模型,进而预测正常应力条件下光伏组件预期工作寿命。
本实用新型提供一种可精确测试铅酸阀控蓄电池阀门质量的铅酸阀控蓄电池阀门测试装置。该装置包括测试台、气压泵、连接气管,测试台上设有贯穿测试台的出气口,连接气管的一端连接气压泵,另一端从测试台的背面连接出气口,出气口处设有压力传感器。把需要测试的铅酸阀控蓄电池阀门固定于测试台的出气口上,气压泵开始工作,不断产生压缩气体,阀门受到的压力不断增大,达到阀门设计的排气口开启压力时,阀门应该开启;如果未达到阀门设计的排气口开启压力时,阀门已经开启,可以判断阀门失效;同样的,如果超过阀门设计的排气口开启压力时,阀门不开启,也可以判断阀门失效,从而实现简单,快速精确地测试铅酸阀控蓄电池阀门质量的目的。
本申请涉及一种暴露产品薄弱环节测试方案的确定方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。方法包括:获取目标产品的各组成部件,并确定与各组成部件分别对应的失效模式;确定与各失效模式分别对应的应力类型以及破坏程度等级;统计各应力类型分别对应的破坏程度总等级;依据各应力类型和各破坏程度总等级,确定测试方案;测试方案包括应力测试模式和应力测试顺序。本方法中的测试方案是针对目标产品的特性确定出的,因此按照本方法确定出的测试方案对目标产品进行薄弱环节激发测试,能够全面准确地暴露产品的薄弱环节。
本发明公开了一种电气元器件可靠性评价及寿命预测方法,其包括如下步骤:1)对电气元器件的触点材料的标准材料样片分别进行运行环境暴露试验和加速腐蚀试验,建立两环境试验的良好相关性,并寻求两环境试验试验时间的对应关系;2)对电气元器件进行步骤1)中的加速腐蚀试验,根据关键电气性能参数的失效判据,得到对应的加速腐蚀失效时间,并根据步骤1)中两环境试验试验时间的对应关系,得到电气元器件在实际运行环境下的失效时间。本发明先验证该电气元器件加速腐蚀试验与运行环境暴露试验的相关性,然后选用相关性良好的加速腐蚀试验对电气元器件进行可靠性评价和寿命预测,有效缩短试验周期的同时,提高了可靠性评价及寿命预测的准确性。
本申请涉及一种TSV结构电击穿寿命测试方法、装置、系统和控制设备;所述方法包括在第一个温度循环周期内,通过信号采集设备采集待测TSV矩阵晶圆样品在初始电压下的初始漏电流;第一个温度循环周期为控制温度调节设备调节待测TSV矩阵晶圆样品的测试环境温度循环变化的第一个周期;在初始漏电流小于或等于预设值时,控制电源设备以初始电压为起点逐渐增大施加在待测TSV矩阵晶圆样品上的电压,并通过信号采集设备实时采集待测TSV矩阵晶圆样品的当前漏电流;在当前漏电流满足失效判据时,获取电源设备调节电压的总时长,并将总时长确认为待测TSV矩阵晶圆样品的失效时间,实现高效准确地测试TSV结构的寿命性能,实现高效准确地测试TSV结构的电击穿可靠性。
本发明公开了一种基于BGA焊点可靠性测试的PCB设计方法,包括以下步骤:将BGA模块焊接于PCB上,获得待测器件,待测器件的焊点阵列包括距离焊点阵列的中心不同间距的多个焊点环;将待测器件放入试验箱中;选定所需要测试的焊点环,获得测试环,并采用连接线将每个测试环的至少两个焊点与电阻测试系统连接形成测试通路;开启试验箱,电阻测试系统开始连续测量不同的测试环所对应的测试通路的电阻;根据所测电阻的变化得出与每个测试环相对应的焊点失效情况,再根据每个测试环的焊点失效情况得出PCB的设计方案。本发明采用电阻测试系统测量不同焊点环上焊点的方式,准确获得距离中心不同间距的BGA焊点的可靠性,为特定使用条件下的BGA尺寸设计提供参考。
本发明公开了一种架空输电线路损毁概率预测方法、装置、终端设备及介质,该方法包括:分别计算输电杆塔的风荷载和输电线路的风荷载,并根据输电杆塔风荷载和输电线路风荷载计算输电线路的损毁概率;根据输电线路损毁概率,将输电线路的风荷载耦合到输电杆塔的风荷载上并计算输电杆塔的总风荷载;根据输电杆塔的总风荷载计算出输电塔线耦合的损毁概率;分别计算输电杆塔的老化失效概率及其腐蚀失效概率;根据概率加法公式、输电塔线耦合的损毁概率、输电杆塔的老化失效概率及其腐蚀失效概率,预测架空输电线路在不同效应组合下的损毁概率。本发明从概率角度考虑了塔线耦合效应、老化、腐蚀和加固等多重效应,所获取的损毁概率更接近于真实故障。
本申请涉及一种光电探测器寿命评估方法、装置。通过确定光电探测器的击穿电压以及位于光电探测器的工作电压与击穿电压之间的多个第一测试电压,在多个第一测试电压一一对应的多个光电探测器组中各光电探测器满足预设环境条件下,对各光电探测器施加对应的第一测试电压,按照预设的时间间隔,获取各光电探测器的暗信号值,进一步根据暗信号值以及预设失效暗信号值,确定各光电探测器的有效使用时长,从而根据有效使用时长以及多个第一测试电压,确定寿命评估模型,实现对待评估光电探测器的寿命评估。由于光电探测器在失效机理方面对电场更加敏感,可以加快光电探测器的失效退化,确定寿命评估模型,从而实现对光电探测器寿命的快速评估。
一种多芯片组件的可靠性预测方法,包括步骤:获取基板失效率λ基板、外贴元器件失效率λ外贴元器件、互连失效率λ互连、封装失效率λ封装及组装系数π组装、设计系数π设计、质量控制系数π质量控制、环境系数π环境;根据基板失效率λ基板、外贴元器件失效率λ外贴元器件、互连失效率λ互连、封装失效率λ封装及组装系数π组装、设计系数π设计、质量控制系数π质量控制、环境系数π环境确定多芯片组件的可靠性预计失效率λP。本发明结合多芯片组件MCM的特点,综合考虑基板、外贴元器件、互连、封装的失效率,及组装、实际、质量控制及环境的系数,根据这些失效率和系数综合确定多芯片组件的可靠性预计失效率,实现对多芯片组件可靠性的准确预测。
本发明公开了一种LED灯具的状态信息监测方法,包括步骤:获取LED灯具的产品参数信息和LED灯具各层级部件的失效决策信息,以及监测得到的各层级部件的目标信息;根据产品参数信息,分别建立LED灯具各层级部件的失效物理模型;根据失效决策信息、目标信息和各失效物理模型,获取LED灯具的故障状态信息;根据目标信息和各失效物理模型,监测LED灯具的剩余寿命状态信息。本发明公开一种LED灯具的状态信息监测装置及系统。通过对LED灯具不同层级的部件进行实时目标信息采集,应用失效物理模型,根据各个层级部件的失效决策信息及目标信息获得LED灯具的故障状态信息和剩余寿命状态信息。可以更准确地实现故障状态和剩余寿命状态的监测,利于对LED灯具的运行维护。
本申请涉及一种汽车零件的故障预测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:首先基于待测汽车零件的历史故障数据获取失效曲线,再将该失效曲线与经典失效曲线进行比对,以此确定该汽车零件的失效模式是否为多种失效模式,若是,则可确定使用混合预测模型对多种失效模式的汽车零件进行预测。因此预先判别待预测汽车零件是否对应于多种失效模式,若是则可通过混合预测模型对该多种失效模式的汽车零件进行预测,获得待测时刻下的汽车零件的预测累计失效率。这样,该预测累计失效率能够体现多种模式对汽车零件不良规律的影响,进而提高汽车零件故障预测的准确率。
本实用新型为温感探测自动报警装置。克服现有技术中电路结构复杂,器件失效导致报警易失灵,技术要求高,使用复杂,制造成本过高的缺陷。采用壳体上设感温孔,感温孔两侧对应设有调顶孔和活动孔,调顶孔内设有调顶螺丝,活动孔内设有可在其内滑动并被弹簧弹顶住的活顶连动件,感温爆破玻璃胆设置在感温孔内,并夹持在调顶螺丝与活顶连动件之间。具有结构简单,零部件少,造价低,触发动作可靠,长时间不会失灵,不需检修等优点。
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