本发明公开了一种机械装置PFAM结构化分解方法;其包括以下步骤:建立零件谱、工况谱、载荷谱、功能谱和故障谱;确定分谱元素功能,建立功能矩阵,实现谱系-功能映射;确定功能与动作对应关系,实现功能-动作映射;确定动作对应微元,实现动作-微元映射。本发明解决了结构复杂、工况多变、载荷多变、故障模式繁多的复杂机械装置的质量控制与可靠性提升工程问题,并且能够动态分析装备运行过程中的载荷和功能失效,为复杂装备的精度、精度寿命、可靠性等关键质量特性的改进与提升提供了基础理论依据。
本发明公开了一种基于动态贝叶斯网络的机械系统时变可靠性评估方法;包括如下阶段:阶段一、确定模型基础指标;阶段二、构建贝叶斯网络结构;阶段三、根据贝叶斯信息更新公式和Monte?Carlo仿真计算机械系统时变可靠性。本发明的有益效果:贝叶斯网络提供了一种知识图解化的表示方法,可以对节点变量之间的因果概率关系进行有向图解描述,可用于不确定性知识表达、因果推理和诊断推理等。贝叶斯网络的推理可以有效地识别系统可靠性的薄弱环节;其图形化显示使得机械系统中部件间的关系更加直观、清晰,将动态贝叶斯网络技术应用于机械系统的时变可靠性评估,对机械系统的多状态和失效相关性进行分析,为提高机械系统性能和可靠性提高理论支撑。
本发明公开了一种考虑碳膜电阻器退化初值的可靠性评估方法,碳膜电阻器的可靠性分析领域,尤其针对碳膜电阻的伪失效寿命计算。将退化初始值的随机性引入到传统退化轨迹模型里面,并且计算样本退化数据的拟合残差平方和,制定择优准则令拟合残差平方和最小为最优退化轨迹模型,随后求出该退化轨迹模型的伪失效寿命,提升了后续可靠性分析的估计精度。
本发明属于加速寿命试验技术领域,具体是涉及Weibull分布综合应力恒加试验中参数的简化MLE方法。本发明针对单应力ALT的试验周期较长和Weibull分布参数的最大似然估计难以求解问题,给出了Weibull分布综合应力恒加试验数据的简化MLE方法,并通过对航天电连接器综合应力恒加试验的Monte Carlo仿真失效时间进行统计分析,验证所给Weibull分布综合应力恒加试验数据的简化MLE方法与可靠性评估的可行性和有效性。
本发明公开了一种自动滚印盖章装置,可准确检测滚动印章的转动位置。该自动滚印盖章装置,包括进纸通道,设置在进纸通道两侧机架上的印章转轴与滚印转轴,在印章转轴上设置有滚动印章,滚印转轴上设置有与滚动印章对应布置的滚印辊,印章转轴与滚印转轴传动连接有驱动电机,在滚动印章旁的机架上设置有位置传感器,在印章转轴上传动连接有编码器。可做到在印章转轴的360度范围内作全周监测,控制位置更精确;且编码器的设置,滚动印章的位置能得到准确跟踪,则背景技术中提到的机械阻尼部件就可以省掉不要,由电机精确控制滚动印章的转停,提高了控制可靠性并降低了滚动印章的转停失效几率,尤其适合在自动盖章的装置中推广应用。
本发明的树形反射型光纤传感网络光谱获取系统包括激光单元、用于将激光单元产生的激光转换为脉冲激光的SOA、用于分光的耦合器、用于探测激光的探测器和处理激光信号的信号处理单元,并包括N个并联的传感单元,所述传感单元包括一个一分二耦合器和一个光纤法珀传感器,其中耦合器的输入端用于向所在传感单元输入脉冲激光信号。上述树形反射型光纤传感网络的功率分配方法如下:第n传感单元的耦合器的第一输出端和第二输出端的分光比为xn : (1-xn),x12=(1-x12)x22=…=(1-x12)(1-x22)…(1-xn-12)xn2。有益效果:所述的功率分配方法可避免因功率分配不均导致的某些传感器检测失效。进一步地,针对所述传感网络提出的光谱探测方案吸收了时分复用的优点,避免了系统中传感器之间的串扰问题。
本发明公开了一种基于物理层信任度的Sybil节点识别方法,它包括节点i与节点j进行上层初始认证;节点i计算并记录信息包的物理信道信息和ID0;计算信息包信任度存入信任度列表;判断节点j的节点信任度Sk(i, j)是否达到信任门限η,若未达到,则判断节点j为Sybil节点,抛弃节点j,并通报全网;本发明的目的在于既要克服了无线传感器网络的Sybil攻击集中式检测方案的单点失效问题,又不需要分布式检测方案中的见证节点,利用物理信道信息为身份索引,建立信任度,使系统具有一定的容忍度,在降低Sybil节点识别复杂度的同时,还要降低虚警率,从而提高Sybil节点识别的精确度。
拉幕电视开幕到位控制装置,涉及平板电视电路部分,特别涉及拉幕电视开幕到位控制装置。本实用新型针对现有拉幕电视机的幕门到位检测失效的情况下,电机齿轮与滑轨的持续摩擦,对电机和滑轨造成极大损坏的问题,公开了一种拉幕电视开幕到位控制装置。本实用新型的技术方案是,拉幕电视开幕到位控制装置,包括继电器,电机及幕门运动机构,所述继电器与电机连接,电机与幕门运动机构连接;还包括检测装置,驱动装置,所述检测装置与驱动装置连接,驱动装置与所述继电器连接。本实用新型的有益效果是,提供一种拉幕电视开幕到位控制装置,当拉幕电视开幕时,在已有幕门到位检测失效的情况下,避免异常摩擦的产生,保护滑轨和电机。
本发明实施例提供一种散热风扇控制方法、电子设备和网络系统,其中,该散热风扇控制方法包括:检测系统风扇的运行状态是否发生异常;若检测结果为系统风扇的运行状态发生异常,则启动芯片风扇对设备中的芯片进行散热。通过本实施例,可以在系统风扇发生故障失效时,启动芯片风扇对发热量大并且会影响设备稳定运行的芯片进行单独散热,控制系统风扇和芯片风扇在不同时段交错运行。
本发明公开了一种电子商务交易平台防御系统包括:一级实时保护单元用于对电子商务交易平台进行自卫式保护;第一检测单元对所述一级实时保护单元进行实时检测,当所述一级实时保护单元失效时,开启二级实时保护单元;二级实时保护单元用于对电子商务交易平台进行主动保护;第二检测单元用于对所述二级实时保护单元进行实时检测,当所述二级实时保护单元失效时,开启三级实时保护单元;三级实时保护单元用于对电子商务交易平台进行全方面保护,关闭电子商务交易平台低级防护功能模块,并开启主动攻击单元;主动攻击单元用于基于所述电子商务交易平台受到的恶意攻击进行反击保护所述电子商务交易平台,实现了系统防御能力较高的技术效果。
本发明涉及空调技术,特别涉及热泵空调器的除霜控制方法。本发明针对现有空调在室外寒冷的恶劣天气下,可能会造成自动除霜失效的缺点,公开了分体式热泵空调除霜控制方法。本发明的技术方案包括以下步骤:A.启动强制除霜程序后,检测当前工作模式;B.如果当前工作模式为除霜模式,则继续完成除霜模式;如果当前工作模式为制热模式则进入下面步骤,否则退出强制除霜程序;C.进入除霜模式;D.除霜模式运行一定时间,或室外换热器达到设定温度,退出除霜模式。本发明用于热泵空调器的除霜控制,在自动除霜失效的情况下,用户可以手动强制除霜,从而增强空调的制热效果。
本发明提供一种在MSTP的复杂环境中,当网络发生变化时既能快速切断老的失效BPDU报文在网络中的循环传递,又能保证报文中其它实例能得到继续处理的方法,以及实现该方法的交换设备。本发明就现有的老信息报文循环过程进行改进,当端口接收到的域内BPDU报文中某个实例信息更优,而报文中携带的该实例的域根为该交换设备自己,则交换设备主动设置该端口不参与该实例的根端口选择。从而有效阻止了失效老报文的循环传递,又不会对循环报文进行完全丢弃,只是让报文中某个实例的信息不参与根端口选择,避免了因为完全丢弃而出现的端口状态冲突检测或其它实例信息丢弃等错误状态。发明名称为防止多生成树协议中老信息报文循环的方法及交换设备。
本发明公开了一种多级压裂下天然裂缝滑移剪切页岩气水平井套管变形模拟方法及系统,该方法通过建立天然裂缝滑移剪切套管模型;对所述天然裂缝滑移剪切套管模型进行有限元网格划分,代入裂缝角度、地层弹性模量、套管弹性模量或套管壁厚分别得到套管Mises应力曲线图;代入裂缝角度和滑移距离分别得到关于裂缝角度和滑移距离的套管变形失效的内径曲线图。本发明针对不同裂缝角度、不同地层性质对页岩气水平井套管失效的问题,借助有限元软件,通过有限元分析对页岩气水平井套管的剪切变形进行研究,分析不同角度裂缝滑移导致剪切套变卡阻桥塞的滑移极限,为钻井时尽量避开天然裂缝,保证水力压裂工作正常进行,减小水平井失效概率提供数据支撑。
本发明公开了一种同相供电系统潮流控制器动态可靠性评估方法,通过计及实际牵引负荷随机性和冲击性对功率元件结温波动的影响,采用功率损耗以及热网络模型计算功率元件结温,结合基于失效机理的物理模型及线性疲劳损伤累计模型,计算潮流控制器功率模块失效率,采用计及元件失效率变化的动态可靠性评估方法分析PFC的可靠性。本发明对功率模块的冗余性进行分析,优化了潮流控制器级联模块数,为同相供电系统的工程设计和运行维护提供了必要依据。
本发明公开了一种基于多源层次信息更新与故障物理的可靠性预计方法,本发明的方法从信息收集和方法探索入手,进行高压涡轮叶片的可靠性预计分析工作,首先收集航空发动机整体和部件等相关信息,对高压涡轮叶片进行实验或者仿真得到危险部位,从工作环境和失效机理入手,基于有限元分析或实验数据,确定其薄弱环节;同时结合模糊理论和贝叶斯方法,形成了具有实时信息更新能力的信息融合,并研究涡轮叶片的失效机理和退化规律,对高压涡轮叶片进行可靠性预计。本发明提供了一种新的可靠性预计思路,即多源层次信息收集—分布估计—分布融合—基于失效物理的可靠性预计。
本申请实施例公开了一种指定路由器切换方法、组播路由器及组播网络,涉及通信领域,能够在组播网络中的指定路由器DR失效的情况下,快速重新选举DR并完成切换,减少DR失效对数据流传输带来的影响。其方法为:DR在检测到DR失效时,向备份路由器发送用于请求DR切换的ISIS通告消息,在检测到DR恢复时,向备份路由器发送用于请求DR回切的ISIS通告消息;备份路由器接收ISIS通告消息,根据ISIS通告消息确定DR切换或DR回切的网段,获取备份路由器与网段对应的第一接口;当DR请求DR切换时,备份路由器将第一接口的优先级调整至最高;当DR请求DR回切时,备份路由器将第一接口的优先级调整至最低。本申请实施例用于在DR失效时,快速重新选举DR并完成切换。
本发明涉及一种基于Bayes因子优化的动态可靠性模型更新方法,包括如下步骤:步骤1:分析产品的失效物理,建立产品的失效物理可靠性模型,估计在某些给定时刻点处的可靠度R0(ti);步骤2:现场收集产品相关的可靠性信息,对可靠性信息进行统计和物理特性分析,建立统计可靠性模型,估计在某些给定时刻点处的可靠度;步骤3:将失效物理可靠性模型作为选择模型,结合现场可靠性数据和可靠性试验数据,建立不同时间区间的Bayes因子表达式;本发明的有益效果是:实现小样本下的动态可靠性模型更新,同时可为新技术、新材料下新一代产品的可靠性设计优化,具有较高的实用价值和较强的工程意义。
本发明公开了一种本安电源保护电路,其保护电路包括两组用于同时监测电源的供电电压状态以及负载的电流状态的子电路;两组子电路中均分别设置有电流检测电路,电压检测电路,电源失效保护电路,以及用于接收电流检测电路和/或电压检测电路指示信号的延时电路,延时电路通过逻辑控制电路与驱动电路进行连接,驱动电路用于驱动开关电路进行动作;且两组子电路还均与一取样电路和限流电路进行连接,取样电路与电流检测电路连接,限流电路与电源失效保护电路连接。本设计具有体积小、重量轻、故障时快速保护、无须散热器、安全可靠等优点,保证了所接负载在爆炸性环境下的安全运行,有效阻止电火花或热效应构成的安全威胁。
本发明涉及一种抗滑桩桩前均质岩体阻滑宽度的计算方法,本计算方法包括:将模拟桩前岩体的受力破坏形式分为滑移破坏、拉伸破坏和拉裂破坏;对滑移破坏情况下的抗滑桩结构模型进行受力分析,得出抗滑桩对桩前岩体的作用力,计算出抗滑移稳定性系数Fs1;对拉伸破坏和拉裂破坏情况下的抗滑桩结构模型进行受力分析,计算出拉伸破坏情况下的抗拉伸稳定性系数Fs2和拉裂破坏情况下的抗拉裂稳定性系数Fs3;换算得到抗滑移阻滑宽度B1、抗拉伸阻滑宽度B2和抗拉裂阻滑宽度B3;桩前岩体稳定性系数FS为最小值,桩前岩体阻滑宽度B为最大值。本发明的有益效果是计算出抗滑桩桩前岩体最小阻滑宽度,能有效预防抗滑桩失效。
本发明公开了一种高铁轴承概率疲劳可靠性评估方法,针对L10寿命公式修正复杂,本发明的方法首先对材料的分散性和载荷的随机性进行量化,基于数论选点方法选出随机因素代表点;其次根据选出的代表点,建立高铁轴承的三维有限元仿真模型,进一步分析随机因素影响下轴承的接触应力,并建立最大接触应力的BP神经网络代理模型;然后通过载荷谱编制和材料的S‑N曲线,运用有限元仿真方法分析轴承的疲劳寿命,进一步根据疲劳损伤累积原理计算轴承的累积损伤和小于临界损伤的可靠性,为高精度、高效率的刻画高铁轴承的失效物理和疲劳寿命评估提供一种有效方法。
本发明公开一种考虑多种不确定性下的提升减速器动态可靠性方法,针对传统静态可靠性建模方法将机械结构系统中设计参数、承载过程当作确定性变量的局限,本发明的方法从对提升减速器在设计、制造、使用阶段的各不确定性进行分析、量化,根据提升减速器的不同失效模式建立其失效功能函数,结合其具体工作环境建立外部载荷作用次数与时间函数的关系,最后将分析、量化的数据、不同失效模式下的功能函数、作用次数与时间函数关系带入建立的动态可靠性模型,求解计算其在不同失效模式下的寿命分布函数,本发明的方法克服了传统静态可靠性建模方法在计算提升减速器寿命时精确度底的问题,更加符合工程实际情况。
本发明公开了一种远端通信设备掉电告警装置,在主板电源正常供电时,电压检测及自动开关电路检测到主板电源电压存在,自动开关闭合,主板电源向光收发模块供电,同时也向大容量电容充电;在主板电源掉电时,检测主板电源电压不存在,切断连接,大容量电容放电,给光收发模块提供瞬时供电,此时,光收发模块中的电压检测电路输出主板电源掉电信号给告警信号产生电路,告警信号产生电路接收电压检测电路输出的主板电源掉电信号,并输出告警信号到光收发模块内的光发端电路发送给局端通信设备。这样,通过本发明的远端通信设备掉电告警装置,就可以很方便地提供远端通信设备的电源失效告警,并且具有低成本,可扩展,实现现有设备的升级之特点。
本申请提供一种路径转发表更新方法、网络传输路径切换方法及装置,应用于数据通信领域,方法包括:若检测到下游链路失效,生成下游链路失效报文;更新本地的路径转发表,并向上游节点发送下游链路失效报文,以使上游节点根据失效类型以及下游链路的标识信息更新上游节点的路径转发表。在上述方案中,分支节点在检测到下游链路失效时,可以构造下游链路失效报文,通过上游节点向节点发送上述下游链路失效报文,上游节点接收到下游节点发送的下游链路失效报文,更新本地的路径转发表,并向中心节点转发上述下游链路失效报文。本方案实现了跨网络的故障快速扩散;同时使得所有上游节点均进行路径转发表的更新,实现跨网络的路由收敛。
本发明提供了一种电梯安全监控方法及装置,所述方法包括:实时检测电梯轿厢内的紧急报警系统的有效性,其中,所述紧急报警系统包括紧急供电电源、紧急照明设备、紧急通话设备以及紧急报警按钮中的一种或多种;当检测到所述紧急报警系统失效时,根据所述紧急报警系统的失效对象生成对应的紧急报警系统失效信息;向电梯对应的值班人员的终端设备、维保人员的终端设备以及所述电梯对应的信息展示平台发送所述紧急报警系统失效信息。通过本发明中的电梯安全监控方法及装置能够对电梯轿厢内的紧急报警系统的有效性进行实时检测,提高紧急报警系统的安全性和可靠性。
本发明公开了一种复杂装备运动微元链可靠性建模方法,包括以下步骤:S1、基于故障的系统FMMC分解,得到运动微元,根据运动微元得到运动微元链、运动微元结构链、运动微元运行链、微元链运行状态空间和运动微元运行状态空间,用运动微元结构链和运动微元运行链共同表示系统的运行状态;S2、进行运动微元失效机制分析,建立失效模型;S3、进行基于运动微元链的系统可靠性计算,建立整个复杂装备系统在时刻t的可靠度函数。本发明通过以故障为主线的“故障关联功能—故障关联运动—故障关联运动微元—故障微元链”FMMC分解分析方法,实现了对复杂装备系统结构信息、运行状态信息、失效模式信息的综合分析。
本发明属于石油工程固井领域,提出了一种评价固井水泥环在压裂工况下层间封隔的方法,包括如下步骤:步骤1,获取井身结构、套管‑水泥环‑地层力学性能和井筒工况参数;步骤2,建立水泥环力学完整性和界面密封评价的模型,并将井身结构、套管‑水泥环‑地层力学性能和井筒工况参数,代入至模型中求解;步骤3,根据步骤2中模型的求解结果,评判水泥环失效形式并分析其是否发生层间封隔失效。本发明建立了水泥环力学完整性模型;能够避免屈服分析结果偏保守的问题;能评价水泥环拉伸、压缩强度失效和塑性屈服导致的层间封隔失效;建立了界面密封评价模型,可用于分析压裂工况下水泥环界面密封能力及界面裂缝扩展长度、方向。
本发明公开了一种井筒完整性综合风险定量计算方法,包括如下步骤:分析井筒发生失效的形式,讨论失效诱因,研究引发失效的因素;分析井筒完整性破坏后的严重程度,并分级;确定定性和不定性因素诱发井筒完整性破坏的概率;计算评价因素的风险等级;对不同井筒完整性破坏情况发生的可能性作风险排序;对井筒屏障风险因素中的指标重要性进行比较;运用风险矩阵方法对井筒完整性进行综合风险评价。本发明的优点在于:克服了仅分析单一风险因素和依靠专家的专业经验去确定井筒完整性失效风险因素的局限性,能够较好地指导井筒关键风险的辨析,及时削减或消除潜在的安全隐患,确保作业期间井筒安全。
一种多服务器化环境下数据容错存储的方法,涉及分布式数据存储领域。包括应用程序编程接口API的建立、服务器失效检测,数据同步步骤;服务器失效检测指对网络中的服务器进行是否故障的检测,用于服务器主机间检测主机的失效,并将失效服务器进行隔离;数据同步指主态主机发现、从态主机同步、运行中同步流程,用于服务器间进行数据的容错同步的过程;通过提供给运行于服务器中各进程的应用程序编程接口API提供容错数据存储服务,使系统中的多个服务器主机在部分服务器失效的情况下,仍然可以提供对外服务。解决了中小型的以客户端/服务器模式运行的系统中由于单台服务器故障导致的服务无法继续进行的问题,使系统服务提供具有一定的冗余性。
本发明公开了一种改变扫描夹角的DBS风场扫描方法,调整任意被遮挡波束的圆锥扫描半角为γ1,以雷达为原点建立直角坐标系,重新构建每个径向风速与风向矢量的关系式,连续四个方向的径向速度反演处理即可得到水平风速、风向以及垂直气流形成的三维风场信息。随后对改进后的DBS风场反演算法的误差来源进行详细分析,确保严格控制圆锥扫描半角的取值范围,使得真实三维风场测量精度满足相应要求。本发明可避免因雷达扫描波束遮挡造成常规算法失效,有效提高风场的反演精准度。
本发明公开了一种密闭取心工具,包括外筒、内筒、密封装置、岩心爪组合件和取心钻头,内筒套装在外筒内,内筒的底端与岩心爪组合件螺纹连接,外筒的底端与取心钻头螺纹连接,密封装置包括本体和第一密封圈,本体的顶端设置在内筒内,底端位于取心钻头外,第一密封圈设置在是本体上,本体通过该第一密封圈与岩心爪组合件的内壁密封连接。使用该密闭取心工具时向内筒中倒入岩心密闭液,将取心工具连接在钻具上,并向下钻,循环钻井液,下放取心工具,当密封装置失效时,设置树心参数和取心钻进参数,当取心钻进阶段结束后,割心起钻。本发明的密闭取心工具可以更准确、全面了解地层岩性,增加岩心分析和探井地质储量预测的可信度。
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