本发明公开了一种监测试验箱内灯具是否失效的方法,包括如下步骤:采集试验箱内图像;获取采集到的所述图像;根据所述图像判断试验箱内的灯具失效状况。它是通过采集试验箱内的灯具图像,然后对所采集的图像进行处理,判断是灯具失效的状况。该方法能取代人工观察,节省人力物力,而且获得的结果将更加准确及时。
本申请提供了一种PCB板退化和失效时间的测试方法及实验设备,该测试方法包括如下步骤:(1)按照产品PCB板的规格,重新制作相同的板厚、板层、BGA焊盘大小、BGA夹线线宽大小、BGA焊盘与夹线间距、PCB工艺的PCB测试板;(2)将PCB测试板置于高温高湿环境下,根据CAF测试方法将所述PCB测试板进行高温高湿带电工作,使得PCB测试板BGA焊盘与夹线之间的绝缘电阻值发生变化;(3)使用电阻测试仪,对步骤(2)试验后PCB测试板的BGA焊盘与夹线绝缘电阻值的变化进行测试;(4)通过测量得到的BGA焊盘与夹线绝缘电阻值变化数据,推算出PCB板退化和失效时间。本发明主要验证电子产品PCB板BGA焊盘与夹线间距和BGA夹线线宽设计的合理性。
本发明公开了一种EVA胶垂直拉伸热失效温度测试方法,包括以下步骤:1)EVA胶涂布,得到EVA胶片;2)制作两个纸片,以纸片的中心线起取两条折痕线,两条折痕线之间形成待粘面,将EVA胶片的放置在两个纸片的待粘面之间,形成层叠结构;3)层叠结构加热压合,得到样品;4)将样品置于加热环境中,在样品的纸片的底部悬挂重物,进行梯度升温测试,直至样品中纸片与EVA胶片分离脱落,记录此时的温度,取若干组样品的平均值,得到该产品的EVA胶垂直拉伸热失效温度;5)若该温度≥限定温度,则说明该EVA胶水产品合格,否则不合格。用此测试方法来判断使用该包装胶产品是否会出现不良品爆箱的隐患,从而降低不良品率。
本实用新型公开一种材料热失效实验测试系统,包括保温罩,内部安装有第一加热板和第二加热板;换气机构,包括抽气装置和尾气处理装置,所述抽气装置的一端连接所述尾气处理装置,所述抽气装置的另一端通过气管道连通所述保温罩;加热机构,包括两个导热管道和加热装置,两个所述导热管道的一端穿过所述保温罩分别连接所述第一加热板和所述第二加热板,所述导热管道的另一端连接所述加热装置。本实用新型能够为电芯热失效测试提供准确稳定的测试温度,有助于提高测试结果的可靠性。
本发明涉及金属与保护层界面失效状态的在线监测的方法,在设计或制造的机械设备的金属基底的腐蚀敏感部位,预制监测界面腐蚀变化的探头,采用从设备原位上直接切割下来的相同材料为主体,加工成探头后再镶入机械设备金属基底的原位,探头与设备的金属基底为一体化结合,所述探头穿过设备壁,其尾部在金属设备外部预留有连接导线的插口,在需要采集界面信息时,用导线将所述插口与电化学工作站等能采集阻抗谱等电化学数据的监测终端设备相连接,并采用CR传输线模型解析电化学阻抗谱。监测能得到超前的信息,监测结果的解析具有通用性、一致性和客观性;增加了结果的可靠程度。
本发明公开了一种EVA胶垂直剪切热失效温度测试方法,包括以下步骤:1)EVA胶涂布,得到EVA胶片;2)制作两个纸片,制备纸片‑EVA胶片‑纸片的层叠结构;3)层叠结构加热压合,得到样品;4)将样品置于加热环境中,在样品的纸片的底部悬挂重物,进行梯度升温测试,直至样品中纸片与EVA胶片分离脱落,记录此时的温度,即为该组样品的EVA胶垂直剪切热失效温度,取若干组样品的平均值,得到该产品的EVA胶垂直剪切热失效温度;5)若该温度≥限定温度,则说明该EVA胶水产品合格,否则不合格。用此测试方法来判断使用该包装胶生产的产品是否会出现不良品爆箱的隐患,以得到符合生产需求的EVA胶,从而降低不良品率。
本申请涉及一种半导体模块焊层寿命失效的测试方法,包括:根据待测半导体模块的规格确定参考温度数据;所述参考温度数据是同规格的半导体模块所对应的温度标定数据;获取待测半导体模块的初始温度数据;所述初始温度数据是待测半导体模块在全新状态下进行温度测试的数据;对待测半导体模块进行温度测试,获取当前温度数据;根据初始温度数据、当前温度数据和参考温度数据,判断待测半导体模块的焊层寿命是否失效。本申请的测试方法在完整功率模块上进行,不需要将待测半导体模块从功率模块中拆下,省时省力;也不会发生由于拆解及安装导致的模块及其它部件损坏;本方案不需要热阻、超声波扫描等相关设备投入,降低测试成本。
本发明涉及一种纳星接管失效航天器姿态运动的分布式模型预测控制方法,首先建立纳星‑失效航天器组合体姿态运动模型,其次建立有限时域的纳星控制模型,最后设计纳星的分布式模型预测控制器。提出的分布式模型预测控制方法能够使各颗纳星独立进行控制量解算,实现对失效航天器姿态运动的自主分布式接管控制,无需中央处理单元,且能够方便地考虑纳星的控制幅值约束。多纳星的分布式模型预测控制方法相比集中式的控制分配,具有较好的容错性,且纳星可根据自身的能量消耗情况调整自身局部目标函数中的权值矩阵,以实现纳星间能量消耗的均衡,在通过多颗纳星实施失效航天器姿态运动接管的控制任务中具有重要应用价值。
本发明公开了一种测控保护装置的失效评估方法,在确定出待测试的测控保护装置的初始电气参数和经加速试验后的当前电气参数之后,就对加速实验后测得的测控保护装置的当前电气参数的准确性进行了判断,目的是得出符合要求的目标电气参数,剔除不符合要求的当前电气参数,考虑了采集测控保护装置数据时的随机误差;最后,依据初始电气参数和符合要求的目标电气参数实现对测控保护装置的失效性评估。因此,应用本评估方法,可以对实验后测得的电气参数的准确性进行判断,与传统的评估方式相比,提高了测控保护装置的失效评估准确性。另外,本发明还公开了一种测控保护装置的失效评估装置、设备及存储介质,效果如上。
本发明提出一种电迁移失效的剩余寿命预测方法,包括步骤:建立MOS器件的电迁移寿命模型;根据预设的正常工作条件下的电流密度和第一环境温度,以及电迁移寿命模型,获取正常电迁移失效的寿命T1;根据目标预兆点T2和第二环境温度,以及电迁移寿命模型,获取电流密度应力;将电流密度应力输入基于预兆单元的MOS器件电迁移失效预警电路;若基于预兆单元的MOS器件电迁移失效预警电路经过时间T3后输出高电平,则根据T1、T2以及T3,获取对应T2的电迁移失效的剩余寿命。本发明还提出一种电迁移失效的剩余寿命预测装置,可以提高预测MOS器件电迁移失效剩余寿命的可靠性,提高预测效率,降低成本。
本发明公开了一种高分子材料蠕变失效时间的预测方法,属于高分子材料领域。本发明所述高分子材料蠕变失效时间的预测方法针对聚丙烯、聚乙烯等应用在塑料制品上的半结晶高分子材料,无需进行具体结晶和结构参数的测量便可实现在不同温度和压力条件下高效、准确的蠕变失效时间预测。本发明还公开了所述高分子材料蠕变失效时间的预测方法在预测塑料制品使用寿命上的应用,其对于塑料制品的生产、使用、更换及补强时机等方面均具有重大意义。
本发明公开了一种电感器失效模式及耐压值的测试方法,所述电感器失效模式的测试方法包括步骤:S100、剪断失效的电感器的任意一根引线;S200、将耐压测试仪连接在电感器的两个电极上,并施加电感器的耐压值;S300、当耐压测试仪上显示的两电极间的阻值为正常值时,判定该电感器的失效不是由磁体的耐压失效引起的;当阻值为非正常值时,执行步骤S400;S400、剪断另一根引线,施加耐压值,若阻值恢复为正常值,为纵向耐压失效,否则为横向耐压失效。本发明通过剪断电感器的引线,测试绝缘电阻的变化来确定耐压失效模式,不需要将电感器的线圈及磁芯拆除分别对横向或纵向耐压失效进行确认,克服了测试过程中存在的偏差。
本发明公开的一种预测复合材料层合板失效强度的方法,包含以下顺序的步骤:步骤一、建立复合材料层合板有限元模型;步骤二、建立复合材料损伤本构模型;步骤三、基于ABAQUS‑VUMAT有限元用户动态子程序模块,使用FORTRAN语言编写用户自定义子程序实现提出的损伤本构模型,以求解应力、应变和损伤;步骤四、对有限元模型进行计算,预测复合材料层合板的失效强度。本发明利用ABAQUS‑VUMAT用户自定义子程序来数值实现所建立的三维损伤本构模型,该模型同时考虑了剪切非线性和损伤累积导致材料性能退化的影响,能准则预测复合材料的失效强度。
本发明提供了一种基于截断重要性抽样失效概率法的车辆侧翻预测算法,包括如下步骤:S1,将每种车辆状态量视为服从正态分布的随机变量,随机生成z个样本点;S2,利用重要性抽样法计算z个样本点的总体失效概率;S3,车辆实际运行时,采集车辆状态量,得出某时间段内的m个车辆实际状态点;S4,将m个车辆实际状态点代入总体失效概率的计算式,得出该段时间内车辆实时失效概率。本发明选用重要性抽样法取代了传统的计算横向载荷转移率并以此判断车辆侧翻的方法,降低复杂系统强非线性和不确定性的外在干扰,大大减少了计算的复杂度,从而保证车辆侧翻危险预测算法的实时性。
本实用新型属于BGA失效监测仪领域,尤其是一种基于BGA菊花链式的BGA失效监测仪的保护装置,针对现有BGA失效监测仪使用位置固定,不便于移动,且BGA失效监测仪的减震性较差,得不到较好的保护的问题,现提出如下方案,其包括监测仪本体,所述监测仪本体的底部开设有两个固定槽,两个固定槽内均滑动安装有移动板,两个移动板的底部均安装有两个刹车万向轮,所述固定槽的两侧内壁上均开设有凹槽,移动板的两侧均固定安装有移动座,移动座滑动安装在对应的凹槽内。本实用新型结构合理,操作方便,该BGA失效监测仪使用位置灵活,便于移动位置,且BGA失效监测仪的减震性较好,可以得到较好的保护。
本发明公开了一种基于数字孪生技术的水土流失防治责任范围失效预测方法及系统,步骤包括:从预设的数据库中读取水土流失防治责任范围矢量数据;基于数字孪生技术的思路,建立可在生产建设项目水土保持监督管理全生命周期内实现动态映射的数字孪生模型;基于所述数字孪生模型预测水土流失防治责任范围的失效概率;判断所述水土流失防治责任范围失效的概率值是否大于预设的报警阈值;若所述失效概率值大于预设的报警阈值,则执行对应的报警提示操作。本发明根据数学孪生技术的思路,建立数字孪生模型,并计算水土流失防治责任范围失效的概率,基于失效概率进行失效警报,提高遥感监管工作中对于生产建设项目“未批先建”事件判别的准确率。
本发明公开了一种实际运行工况环境下电器元件腐蚀失效预测方法,包括:步骤一、获取所述服役环境对腐蚀所述电器元件有影响的关键环境参数;步骤二、测量得到表面腐蚀产物膜总厚度平均值
一种测试库失效对象监控方法,包括:建立与测试库的连接,对所述测试库进行配置;根据对所述测试库的配置,从所述测试库的数据库对象表中查询处于失效状态的数据库对象,得到所述测试库的失效对象;从所述测试库的失效对象中剔除无关用户的失效对象,得到筛选后的失效对象;输出所述筛选后的失效对象。本发明还提供一种测试库失效对象监控装置、计算机装置及计算机可读存储介质。本发明可以实现灵活、高效的测试库失效对象监控。
本实用新型提供一种测试桩与注浆土体接触面失效机理的试验装置,包括加载装置及管桩模型试验箱;所述加载装置包括反力架、设置在所述反力架上给管桩模型试验箱提供压力的加载机构;安装在所述反力架上的管桩模型试验箱,所述加载机构设置在所述反力架的顶部内侧;所述管桩模型试验箱可拆卸地设置在所述反力架的内部;所述加载机构位于所述管桩模型试验箱的管桩模型安装位的上方;所述反力架的顶部内侧设有用于检测所述管桩模型的纵向移动位置的位移检测装置。通过上述结构,本实用新型拆装方便,可移动,加载准确且强度和刚度满足试验要求的桩基模型试验系统来保证试验的顺利进行。
本发明提供一种测试桩与注浆土体接触面失效机理的试验装置,包括加载装置及管桩模型试验箱;所述加载装置包括反力架、设置在所述反力架上给管桩模型试验箱提供压力的加载机构;安装在所述反力架上的管桩模型试验箱,所述加载机构设置在所述反力架的顶部内侧;所述管桩模型试验箱可拆卸地设置在所述反力架的内部;所述加载机构位于所述管桩模型试验箱的管桩模型安装位的上方;所述反力架的顶部内侧设有用于检测所述管桩模型的纵向移动位置的位移检测装置。本发明还提供一种使用所述的试验装置进行的测试管桩与注浆土体接触面失效机理的试验试验方法。通过上述结构及步骤,本发明拆装方便,可移动,加载准确且强度和刚度满足试验要求的桩基模型试验系统来保证试验的顺利进行。
本实用新型涉及电能计量设备检测技术领域,公开了一种电能表可靠性试验显示失效自动测试装置。本实用新型的装置包括按键模块、传感模块和监控模块,其中按键模块包括多个模拟按键端子,每个模拟按键端子设置于与被测电能表的一按键对应的按压位置,传感模块包括用于在按键被按压后,对被测电能表的对应显示模块进行光电信号检测的传感器;该监控模块用于控制所述模拟按键端子按压对应按键,以及根据传感器传递的数据判断对应显示模块是否故障。本实用新型能够模拟人工按键操作,实现对电能表的显示功能的自动检测,可以有效节省人力成本,提高效率,智能性高。
本发明公开了一种FPC失效异常的测试方法,包括步骤:提供一批应用FPC的电子模组,对所述电子模组随机抽取样品;对所述抽取样品进行品质检测;对所述抽取样品进行电源开关冲击测试,同时进行高低温湿热循环测试,所述电源开关冲击测试是对所述抽取样品进行多次通电断电循环;所述电源开关冲击测试和高低温湿热循环测试完毕后,将所述抽取样品取出,放置在常温下静置至少2个小时;对所述抽取样品进行品质检测,并记录检测参数。通过电源开关冲击测试搭配高低温湿热循环测试,有效地检测出FPC在经过长期使用后可能产生的问题。
本发明公开了一种LED路灯防雷器失效监测系统,属于LED路灯防雷技术领域,该LED路灯防雷器失效监测系统包括:防雷器,用于对LED路灯的工作电路进行防雷保护;PLC电力载波控制器,用于将所述防雷器失效后通过机械脱扣产生的防雷器失效故障信息远程反馈给监测显示与提醒终端;监测显示与提醒终端,用于接收所述PLC电力载波控制器远程反馈回来的所述防雷器失效故障信息,并给予相关显示及提醒。本发明的LED路灯防雷器失效监测系统,其能自动检测防雷器失效并上报故障信息,以有效解决因没有及时发现防雷器失效所带来的潜在危害。
上述的阳离子交换树脂失效特性曲线测定设备包括:水样接口阀、原水流通池、第一测量电极、阳离子交换柱、离子交换水流通池、第二测量电极及电导率仪。电导率仪可同步检测原水样及阳离子交换柱出水的电导率,通过对比原水样电导率与阳离子交换柱出水电导率,能够确定阳离子交换柱内阳离子交换树脂状态,从而确定阳离子时效树脂失效特性曲线。上述的阳离子交换树脂失效特性曲线测定设备可以测量不同水样对同种阳离子交换树脂的失效特性曲线,或者相同水样对不同阳离子交换树脂的失效特性曲线,以满足实际生产中的监测需求。
本发明提供了一种快速测试标贴颜色是否失效的方法,该方法包括:步骤S30:对待测试标贴进行照射,照射到所述待测试标贴上的辐照强度大于550瓦特每平方米;步骤S40:检测所述待测试标贴在照射之后与照射之前的色差值;步骤S50:根据所述色差值来判断所述待测试标贴的颜色是否失效。本发明的快速测试标贴颜色是否失效的方法降低了待测试标贴的检测周期。
本发明涉及测试技术领域,特别涉及一种热敏电阻失效电流的自动测试方法及装置。所述方法包括:以初始电流对测试系统中的热敏电阻进行通电测试;在第一预设时间内,检测所述热敏电阻是否失效;若否,则对所述热敏电阻断电;在第二预设时间后,以增加第一电流对所述热敏电阻进行通电测试;在第三预设时间内,检测所述热敏电阻是否失效;若否,则重复所述在第二预设时间后,以增加第一电流对所述热敏电阻进行通电测试的步骤,直至所述热敏电阻失效,记录失效电流。通过测试系统对热敏电阻进行自动测试,不断增加第一电流,直至热敏电阻失效,记录失效电流,解决人工手动测试热敏电阻失效电流,导致耗时长、浪费人力,且存在安全隐患的问题。
本申请提供了一种芯片失效类型测试系统,包括:检测装置,用于输出检测信号至待测芯片;处理装置,与检测装置通信连接,且与待测芯片通信电连接,处理装置用于至少控制检测信号的测试频率和测试功率以对待测芯片进行测试,并根据待测芯片在测试过程中的输出信号确定到待测芯片是否失效以及在失效情况下确定失效类型。该系统将处理装置与检测装置连接,通过处理装置至少控制检测信号的测试频率和测试功率以对待测芯片进行测试,并根据待测芯片在测试过程中的输出信号确定到待测芯片是否失效以及在失效情况下确定失效类型,实现芯片测试的自动化控制,进而解决了现有技术中无法自动识别区分芯片失效类型的问题。
本发明实施例公开了一种电磁屏蔽层失效监测方法、装置及系统,电磁屏蔽层设置于变压器的外壳内壁,变压器的外壳内部设置有涡流检测装置,变压器的外壳外部设置有漏磁检测装置;方法包括:获取变压器三侧开关的电流值,并根据电流值判断变压器是否带电;若变压器带电,则启动漏磁检测装置,并通过漏磁检测装置检测电磁屏蔽层是否失效;若变压器不带电,则启动涡流检测装置,并通过涡流检测装置检测电磁屏蔽层是否失效。本发明实施例提供的技术方案采用内部和外部检测相结合的方法,持续在线监测电磁屏蔽层运行状态,实现了对电磁屏蔽层运行状态进行在线监测,以及对维护相关人员人身健康和安全的防护,降低了工作人员的安全隐患。
本发明提供了一种磁盘失效预测方法、预测模型训练方法、电子设备,该磁盘失效预测方法包括:获取待预测磁盘的预测数据集,所述预测数据集包括预测样本IO的IO信息和与所述预测样本IO相对应的SMART信息,其中,所述预测数据集采集于所述待预测磁盘的缓存盘加速场景;将所述预测数据集输入至预先训练好的预测模型,得出所述待预测磁盘的预测结果。根据本发明实施例提供的方案,能够结合IO信息和SMART信息,对所有类型的磁盘进行磁盘失效预测,有效降低了数据丢失的风险。
本发明提供一种风扇失效的侦测系统及侦测方法,该方法包括以下步骤:获取中央处理器处的第一温度值及进风口结构处的第二温度值;实时计算中央处理器的功率;及基于获取的第一温度值、第二温度值及中央处理器的功率计算出一热阻值;比较计算所得的热阻值是否大于一预设的热阻值;及当计算所得的热阻值大于预设的热阻值时,产生一风扇失效反馈信息。本发明的风扇失效的侦测系统及侦测方法,可便于用户快速知道当前有风扇已失效,以此避免在风扇与服务器之间设置多条电线。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!