本申请公开了一种芯片管理方法和系统,将晶圆中的多个管芯分别与其对应的身份信息关联,在晶圆测试过程采集晶圆中的多个管芯的第一测试数据,在芯片测试过程采集芯片的第二测试数据,芯片内封装有相应的所述管芯,最后根据封装在芯片内的管芯的身份信息将第二测试数据与第一测试数据整合,得到追溯数据库,在失效分析时可以根据待分析芯片的身份信息查找追溯数据库得到该芯片的测试数据,通过在芯片测试数据追溯中设计标记信息,有利于节省了数据追溯时间和追溯成本,提高数据追溯的效率。
本发明是一种橡胶密封件使用寿命的工况仿真预估方法。步骤是:试验条件选取与试样制备,性能参数测试与曲线绘制,仿真高温加速测试与寿命预估;试验条件选取与试样制备时,确定试验条件:测试参数、试样规格、温度取值、测试次数、取样时间间隔;性能参数测试与曲线绘制时,通过系列温度永久变形测试,制作永久变形主曲线,获取加速系数;仿真高温加速测试与寿命预估时,试样置于密封结构,选择加速温度和加速系数,经高温加速试验确定高温加速失效时间,按加速系数计算预估寿命。它用永久变形主曲线确定加速系数,用实际工况的加速试验确定失效时间,本发明具有操作方便、试验安全、数据准确和分析可靠的优点。
提供了一种固体推进剂可靠贮存寿命预估方法,包括试验和评估参数选择、样品制备与预老化、初始性能测试与分析、高温加速试验与数据分析、可靠贮存寿命预估等步骤。试验和评估参数选择中确定老化敏感参量、参考温度、加速温度、失效临界值、试验时间和样品数量;样品制备与预老化时,进行预加速老化;初始性能测试与分析时,求出老化敏感参量的均值和标准差;高温加速试验与数据分析时,求出老化动力学参数;可靠贮存寿命预估时,得到老化敏感参量置信下限预测方程,确定可靠贮存寿命。本发明以与现行一般贮存寿命评估方法相当的试验量,实现了固体推进剂可靠贮存寿命评估。
本发明涉及一种区分PMOS栅极与源漏极或N阱之间漏电的方法,所述方法包括如下步骤:使用纳米点针对失效PMOS进行2针漏电测试,其中一针扎在栅极上,另一针扎在N阱上,从而测量栅极到N阱是否存在漏电,得到电流‑电压曲线图。如果所述电流‑电压曲线为正比斜线,则栅极与N阱之间存在漏电;如果所述电流‑电压曲线为二极管开启曲线,则栅极到源漏极短路。本发明的区分PMOS栅极与源漏极或N阱之间漏电的新方法,能够解决同类型案例分析技术难题,提高失效分析工作成功率,节约人力成本和机台使用时间。
本发明属于功能纳米复合界面材料制备领域,特别涉及一种类项链状MoS2/SnO2/CNF多功能复合界面材料的制备方法。本发明包括原位形核复合制备MoS2/SnO2/CNF(二硫化钼/二氧化锡/碳纤维)功能材料的步骤。以丙酮为例,证明了该纳米复合材料对丙酮气体具有良好的响应性。该纳米复合材料同时具备良好的润滑减摩稳定性能,对PAO4基础油的润滑减摩性能提升非常显著,对5W30商用润滑油在负荷由100N增加至250N时,摩擦系数亦能明显降低。本发明技术方案制备原料易得,工艺简单,成本低廉,环境友好,适合大批量制备。既适用于气体探测、润滑减摩领域,同时也适用于两者交叉综合的润滑工况失效的分析预警。
本发明实施例提供一种基于自动驾驶AEB的场景定位方法和装置,基于AEB的工作原理与机制,分析并比较实车路测采集回来的数据,得出一种方法,辅助定位AEB做动场景,提高AEB失效场景定位的准确度,提高人工效率,减少测试成本,并希望能以此推动AEB规则的制定与改进。不需要模拟特定的场景对AEB进行专项测试,使用实车采集回来的数据,结合实际信号值,根据已有的逻辑统计、计算,定位可能存在的AEB失效场景,本方法可提高数据的重复使用率,提高测试效率,降低人力成本,为AEB的数据分析提供支持。
本发明提供了一种芳纶特纺材料高温老化寿命在线无损评估方法,包括以下步骤:(1)制备两组芳纶面料样品;(2)测定第一组芳纶面料样品不同高温老化时间下的断裂强力值;(3)采用色差仪对第二组样品中各芳纶面料样品进行色度特征值测量,与原始样品作对比计算色差值,根据色差值与断裂强力关系绘制标准曲线,计算拟合出断裂强力值色差分析方程,通过方程得出芳纶面料失效时色差临界值;(4)在外场用色差仪扫描待测芳纶面料,对比色差临界值判定其是否失效,若未失效,将待测样品色差值代入断裂强力值色差分析方程,计算出待测样品断裂强力值,对照标准数据即得待测样品剩余高温老化寿命时间。本发明具有测试方便、成本低、效率高等特点。
本发明涉及半导体制造技术领域,尤其涉及一种提高透射电镜图像质量的平面样品制备方法。首先通过电性测试方法获取失效点位置,之后根据失效点位置于待测样品正面形成第一开口、于待测样品背面形成第二开口;并继续将待测样品放置于沸腾的胆碱配比溶液中保持5-10min,以彻底去除第二开口底部的硅衬底;然后通过刻蚀工艺去除第一开口下方的绝缘层和第二多晶硅层;最后利用透射电镜图像来分析失效点。通过本方法使失效区域多晶硅透射电镜图像不受非缺陷区域的干扰,得到一个较为均匀清晰的待测样品的透射电镜图像,从而更容易发现缺陷,以进一步提高器件缺陷分析的效率。
本发明涉及半导体制造技术领域,尤其涉及一种制备TEM样品的方法,通过在获取失效芯片的失效点位置以及非失效芯片的失效分析参考点的位置后,将失效芯片沿垂直于选定侧面的方向抛光至失效点的附近,并将非失效芯片沿垂直于该选定侧面的方向抛光至失效分析参考点的附近,之后将失效芯片的正面和非失效芯片的正面粘合在一起形成一待测结构,并将待测结构的抛光面朝上放入FIB机台进行TEM样品的制备工艺,从而可以快速的制备出TEM样品,且可以在拍摄高分辨率图片时找到最合适的厚度,确保高分辨率图片的质量。
本发明涉及一种超薄平面透射电镜样品的制备方法。包括以下步骤:提供具有待观测的失效分析点的芯片;对芯片进行截取得到TEM样品;在TEM样品上靠近失效分析点处形成停止标记,并研磨TEM样品的横截面至停止标记;在TEM样品横截面的失效分析点上镀Pt保护层;在第二薄膜层上靠近失效分析点处挖凹坑,并减薄第二薄膜层;将TEM样品放置在沸腾的胆碱配比溶液中反应;采用聚焦离子束对TEM样品进行切断,得到目标层样品。本发明的一种超薄平面透射电镜样品的制备方法,既可以准确定位样品,又可以得到厚度在十几个纳米的TEM目标层样品,避免了平面透射电镜受到前层多晶硅或者后层多晶硅对待观察区域的干扰,大大提高了失效分析中判断定位的准确性。
本发明公开了一种电源板卡试验数据自动处理方法及系统。其中,电源板卡试验数据自动处理方法应用于上位机,该试验数据自动处理方法包括如下步骤:根据试验执行指令获取预先编码的各被测电源板卡的试验状态信息;根据试验执行指令对各被测电源板卡的试验状态信息进行数据分析,该数据分析包括失效被测电源板卡的试验时长、失效被测电源板卡的数量、未失效电源板卡的伪寿命t及所有被测电源板卡的平均故障间隔时间MTBF点估计值和MTBF的置信下限MTBFL;根据MTBF点估计值、MTBF的置信下限MTBFL和伪寿命t分析所有被测电源板卡的可靠性评估结果。本发明直接利用上位机对试验数据进行自动分析处理,能有效提高数据处理效率。
本发明涉及一种连续管承载能力实验机;属连续管承载能力实验技术领域。机架顶部通过台架面板装有弯曲装置,弯曲装置一侧的机架上装有固定夹紧装置,弯曲装置与固定夹紧装置之间的机架上并列安装有矫直板和弧形板,固定夹紧装置一侧的机架上装有尾部固定套,尾部固定套与固定夹紧装置之间的机架上装有拉伸载荷装置。该连续管承载能力实验机可以用来检测实验件在拉、压、弯、扭单独或组合加载作用下的承载能力,不仅适用于只考虑弯曲载荷和内应力的一般工况,同时适用于连续管在深井工作时承受组合载荷的特殊工况,能为预测连续管承载能力和分析连续管抗低周疲劳特性和失效机理提供更精确的数据。
本实用新型公开了一种用于炸药生产线中的乳化器安全监控装置。振动传感器分别位于乳化器搅拌室上、下法兰圆周外表面,且位于同一法兰上的振动传感器在同一平面上相互垂直,振动传感器监测乳化器旋转径向振动信号,并将其传送到控制器;温度传感器分别位于物料进、出口管道上,用于检测物料进、出口处的温度信号,并传送到控制器;控制器对接收信号进行数据处理,控制连锁装置与控制器连接,根据控制器的指令控制生产线停车。本实用新型通过对有限个关键测点的振动和温度监测,分析乳化器转子和轴承的机械故障及异物混入时的状态,对乳化器实施长期、可靠的远程在线安全监测,及时发现乳化器故障或预测零部件失效前隐患,以避免恶性事故的出现。
本申请涉及一种发酵面包生产用冷冻库温度识别系统,涉及了食品冷冻设备的领域,解决了多个冻库位置较为离散,无法集中监控管理,维修技术人员与巡检人员对冻库实际温度状态也不能快速了解,存在冻库控温失效的缺陷,包括配套用户终端、管理系统服务器、与管理系统服务器连接的多路记录仪、分布于多个冷冻库内的检测终端、网络传输模块,配套用户终端与管理系统服务器通过现场总线进行通讯,检测终端与多路记录仪均通过网络传输模块进行通讯,本申请实现了自动检测冷冻库的各项数据指标,维修与冻库巡检人员可实时的监控管理分析各个冻库的在线运行状态,减少因冷冻库温度变化导致物料受污染的情况,保障发酵面包的生产质量和口感。
本发明公开了一种钻采船协同作业故障诊断及辅助决策方法,包括:通过钻采作业流程的关联和约束条件,利用UML方法构建典型钻采作业过程模型,实现钻采作业任务管理的智能化;在对海上作业风险分析的基础上,提出海上作业安全风险评估指标,采用贝叶斯相关方法和无风险失效概率的故障率评估方法,结合数据库信息和现场采集的风险失效概率信息,得出符合海上作业过程情况的风险失效概率评估方法;通过对各子系统实时数据的采集,建立海上作业全过程的辅助决策系统模型,实现对海上作业过程和特殊状况的辅助决策。本发明解决了钻采船多任务、多设备、多人员操作带来的安全隐患,能对各项故障进行检测和预判,实现了对钻井事故的研判和辅助。
本申请实施例公开了一种双质量飞轮装置、车辆和车辆的控制方法,其中双质量飞轮装置包括:第一飞轮;第一编码器,布置在第一飞轮的外周上;第二飞轮;第二编码器,布置在第二飞轮的外周上;检测组件,检测组件的检测方向朝向于第一编码器和第一编码器。该双质量飞轮装置能够在不妨碍双质量飞轮装置正常工作的前提下,直接检测获取到第一飞轮和第二飞轮之间的相位差和角加速度,检测精度高,可实现对双质量飞轮实时保护,防止出现误判和过度保护,提高保护精度,提高驾驶体验;同时可对双质量飞轮是否出现功能失效进行准确判断,防止过度拆解分析,减少误判,提高维修效率,减小维修成本。
本实用新型提供的电池箱冷凝水消除系统,包括电池箱、用于分析数据及电路控制的主机、第一温度检测仪、第二温度检测仪、湿度检测仪及气泵,电池箱开设有第一换气孔和第二换气孔,第二换气孔上设有单向泄压阀;第一温度检测仪设置在电池箱外并与主机相连;第二温度检测仪设置在电池箱内并与主机相连;湿度检测仪设置在电池箱内并与主机相连;气泵与第一换气孔相连;主机与气泵相连,用于控制气泵的工作状态。本实用新型电池箱冷凝水消除系统的有益效果在于:增设软件保护,破坏冷凝水形成条件,规避电池箱内部器件因冷凝水产生的失效风险,延长电池箱的使用寿命,实现高湿度环境下的电池系统安全管理。
本发明提供了一种破碎软弱围岩掌子面加固应力应变数字化数据处理方法,包括:S100根据项目设计建立破碎软弱围岩掌子面的三维模型,进行虚拟的有限元分割,形成掌子面的三维有限元模型;S200在断面开挖过程中,检测围岩掌子面的基础数据并保存;S300结合基础数据和三维有限元模型对掌子面进行应力应变分析,采用预设算法预测围岩掌子面的粘补需求强度;S400根据粘补需求强度选取围岩掌子面加固措施,将加固措施引入三维有限元模型进行有效性分析。通过该方法可以提高破碎软弱围岩掌子面加固应力应变数据的分析效率和有效性,提高分析精度,用于指导围岩加固,可以保障加固效果,避免加固失效,控制围岩加固成本。
本发明提供一种电能计量设备用关键元器件基础数据源及质量评价方法,具体包括:定义电能计量设备典型故障与元器件检测相关信息收集表,向检修人员收集相关数据;对收集到的数据表进行分析,获得较完备基础数据后对数据进行汇总;利用数学关系建立设备故障‑元器件失效率直接关联模型;在直接关联模型基础上,建立设备故障‑元器件失效率关联模型;对关联模型进行反向建模,实现模型的反向检索功能;对典型故障和元器件检测需求进行更新,对模型进行迭代更新,进而得到元器件的失效率,实现电能计量设备用关键元器件基础数据源及质量评价。本发明为元器件等级评价及质量选型和电力计量设备整体可靠性的评估提供提技术支撑。
本发明公开了一种承压设备便于应力传感的增材制造方法,包括增材制造装置、应力检测装置、应力分析装置和激光熔覆装置;本发明中根据应力分析装置分析的应力集中位置,对其部位进行开槽,根据承压设备整体规格,选择开槽大小,在槽内填充安装与承压设备材质不同的金属块;激光熔覆装置根据设计的传感晶体设置方案,将传感晶体与承压设备上金属块融合固定,从而对承压设备上金属块进行实时监测;根据实时监测金属块的监测数据,通过结合尺寸精度稳定法和磁测法进行定性判断和定量计算,计算对应位置承压设备的残余应力;承压设备在役使用中,通过检测传感晶体的变化来判断承压设备在苛刻高压高温工作环境下的应力水平以及失效风险,监测更为精确。
一种基于腐蚀模型的输电铁塔剩余寿命评估方法,该评估方法包括以下步骤:a、通过有限元模型的建模分析,确定输电铁塔的失效腐蚀厚度δlim;b、根据公式δ=Atn计算出输电铁塔达到失效腐蚀厚度δlim时的服役时间tmax,其中,A、n为常数;c、根据公式δ=Atn计算出输电铁塔达到当前腐蚀厚度δ0时的服役时间t0,其中,A、n为常数,当前腐蚀厚度δ0通过实际检测得出;d、根据公式Nt=tmax?t0计算出输电铁塔的剩余使用寿命Nt。本设计不仅能对输电铁塔整体剩余寿命进行评估,而且准确度高、适用范围广、操作简便、成本低、实用性强。
本发明公开了一种基于双重认证的word文档电子印章系统。包括数字签名模块、基于BMP图像的易损水印模块、基于word格式信息搭载的鲁棒水印模块、以及密钥管理模块。其通过“双重认证”机制实现电子印章认证,当易损水印失效时,鲁棒水印中不仅可以完成对文档的检验,还可以生成文档来源分析报告与篡改检测报告,明确文档签发者信息和具体被篡改的位置,确保电子文档的完整性、真实性、可靠性和不可抵赖性。本发明具有完善的电子印章管理体制、具有硬件基础的身份认证策略、具有对被非法修改的文档提供进一步检测功能,且依靠易损图像水印并结合鲁棒水印保存文档摘要信息。本发明同时公开了一种word文档双重认证电子印章方法。?
本实用新型涉及高电位电压传感器,包括:防水挡板,设置于外壳下方,且其具有一凹腔,以及其和外壳材质均为金属;半导电橡胶层,处于凹腔内;金属极板,敷设于半导电橡胶层的下表面上。监测终端,包括电流传感器、行波电流回路、行波电压回路、数据中心和高电位电压传感器;电流传感器和高电位电压传感器分别与行波电流回路和行波电压回路电连接,行波电流回路和行波电压回路电连接分别与数据中心电连接。有益效果是:金属极板放置于外壳下方,且通过防水挡板进行保护,可有效避免下雨天时雨水在金属极板上覆盖,从而造成金属极板与外壳短接,使得传感器完全失效;该高电位电压传感器可以防止高频行波采集时杂散参数引起的高频振荡问题。
本实用新型提出了一种水切伦科夫探测器阵列用电缆,包括若干根缆线(1),以及铠装层(2)和外护套(3),铠装层(2)和外护套(3)依次包覆在相互绞合的缆线(1)外侧,还包括柔性编织网(4),所述柔性编织网(4)包覆在铠装层(2)外侧并位于铠装层(2)和外护套(3)之间。通过设置柔性编织网,可增加电缆柔性,适合于水下环境使用;设置采用镀锌钢丝编织而成的铠装层,可实现电磁屏蔽功能,大大提高了抗电磁干扰能力并有效的防止电缆老化失效;设置芳纶纤维绳作为增强芯,可提高抗拉性能。
本实用新型公开了一种用于钻孔内测试的水路转换阀,包含滑动阀柱、阀座、上封隔器、下封隔器及中心杆,滑动阀柱穿设在阀座内并由上端伸出连于钻杆下端,滑动阀柱内设阀柱水孔与钻杆内孔连通,中心杆连于阀座下端,外套上、下封隔器,阀座上部连有导筒,导筒及阀座上均设有导通孔,阀座内设有连通阀座内腔及上封隔器内腔的L型导通孔,上封隔器与下封隔器的内腔通过致裂花管或高压管连通,滑动阀柱在阀座内腔内设有上、下两个工位,实现单独回路。该新型具有外形美观,不易弯曲,不会导致水路转换阀变形失效等优点。
本实用新型提出了一种海啸监测系统专用电池组,包括并联电池组,所述并联电池组由多个串联电池组并联而成,相邻两个串联电池组之间通过连接条连接,串联电池组由多个电池单元串联而成,相邻两个电池单元通过连接片连接,每个电池单元均连接有二极管。本实用新型结构简单、使用方便,且安全性能好,出现故障不会造成整个电池组失效,可靠性高。
本发明公开了一种基于蜕变测试的无监督机器学习系统的选择方法,本发明以度量数据动态特性为目的,基于用户对聚类系统的一般期望定义了11个适应于大多数应用场景的通用蜕变关系,有效缓解了无监督机器学习领域存在的oracle问题,达到验证无监督机器学习系统的目的;其次,定义了基于蜕变关系的面向系统特性的充分性准则,用户可依据重要性及失效聚类模式的严重性对蜕变关系赋予不同权重,计算最终加权分数。本发明最终形成了一套完整的无监督机器学习系统验证和评估体系,允许用户根据自身需求选择部分通用蜕变关系、或根据领域相关知识定义新的特定蜕变关系,最终帮助用户深入理解算法特性、选择适用于特定场景的无监督机器学习系统。
本发明提供了一种车用燃油箱油量非接触式测量装置,其特征在于包括燃油箱、超声波雷达传感器和微型ECU;所述超声波雷达传感器设置于燃油箱的上方,液位传感器的输出端与微型ECU电连接;其中超声波雷达传感器的超声波发射端和接收端均设置于燃油箱内部的顶面:当燃油箱为空时,微型ECU驱动超声波雷达传感器的超声波发射端发射超声波并通过超声波的接收端接收燃油箱底板反射的超声波,并根据超声波雷达传感器反馈的数据计算出燃油箱顶面至燃油箱底板之间的总高度值;本发明解决现有燃油液位计存在的使用寿命较短、功能容易失效、通用性差和成本较贵的问题。
本发明提供一种基于多孔刻痕法测量大型球面轴承磨损量方法,包括如下步骤:步骤一、收集球面轴承表面磨损量情况,确定球面磨损比较严重的区域;步骤二、确定最佳刻痕形状;步骤三、根据网格法计算刻痕数量与磨损体积之间的数据关系;步骤四、根据磨损体积的计算公式推导刻痕数量与磨损体积的函数;步骤五、根据球轴承的半径大小和精度要求确定刻痕的个数,根据刻痕个数确定刻痕分布方式;步骤六、将计算得到的刻痕个数以及分布方式刻在球面轴承表面;步骤七、根据试验前后每个刻痕对应的尺寸计算得到磨损深度,将磨损深度代入步骤三中的计算公式算得磨损体积。该方法能够及时对磨损失效的大型球面轴承进行更换,提高工作效率。
本实用新型提供一种电磁发热板壁温在线监测的光纤高温传感器封装结构。所述传感器结构包括布设在电磁发热板上的发热板气体通道和发热板光纤通道,所述发热板气体通道与发热板光纤通道连通,并在发热气体通道的进口端密封安装有抽/充气阀门;在发热板光纤通道内安装有光纤及光纤敏感元件,所述光纤及光纤敏感元件的尾纤伸出发热板光纤通道,且伸出部位与发热板光纤通道密封连接;并在光纤及光纤敏感元件密封安装好之后,通过发热板气体通道向发热板光纤通道内充满保护性气体。本实用新型有利于快速、准确的获取电磁发热板壁面温度分布,可有效地避免光纤高温传感器在长期高温、辐射环境下,空气中O2、H2O等分子对光纤的破坏从而导致传感器的失效。
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