本发明涉及一种多层铜互连布线结构的检测方法,包括如下步骤:采用开封方法获取多层铜互连布线结构的裸芯片;清除所述裸芯片表面的残留物;采用反应离子蚀刻法去除所述裸芯片表面的保护膜;采用热熔蜡将去除保护膜后的芯片固定于研磨抛光夹具;根据失效分析的结果,对所述芯片的缺陷区域进行平行抛光剥层操作;利用显微观察监测平行抛光进度直至达到目标层。本发明的多层铜互连布线结构的检测方法,可实现芯片中多层铜互连布线结构的逐层去除,实现密集多层铜互连布线结构中各层次形貌的平面观察,对多层铜互连布线结构芯片的失效机理确认、提高集成电路的使用可靠性有重要的意义。
本实用新型涉及太赫兹液体检测领域,具体为一种太赫兹透射检测的支架,包括:底座;移动装置,设置在底座上,用于引导液体样品池移动;配合开口,设置在底座上,连通移动装置;外露开口,设置在移动装置上且贯穿移动装置位置相对的两侧,形成太赫兹透射的检测通道;所述配合开口用于插装液体样品池至移动装置;所述移动装置用于调节液体样品池的检测位置。通过支架,液体样品池的移动无需将整个支架拆出调节,减少了多位置检测时的频繁拆装;并能将液体样品池的移动限制在可检测的范围内,避免检测失效;简单实现多个位置的检测,从而形成同一样品的多位置差异分析。
本发明公开了一种隧道掘进机掘进过程中刀具磨损的检测方法,利用掘进机在掘进过程中的掘进参数预测刀具的磨损状况,包括:数据采集过程,即利用掘进机上配备的数据采集装置采集掘进过程中的各种掘进参数;参数提取过程,即在已经采集获得的掘进参数中选择与刀具磨损相关的参数,包括:掘进速度、总推力、刀盘总扭矩、刀盘转速;参数分析过程,即利用相关参数计算得出掘进速度或刀盘总扭矩的理论值,通过分析掘进速度或刀盘总扭矩的理论值与实际值之间的偏差值来判断刀具的磨损状况。本发明可以实现在施工过程中及时地检测刀具的磨损状况,尽早更换磨损或失效的刀具,避免导致刀圈超量磨损、断裂、轴承异常损坏甚至刀盘严重磨损等事故的发生。
本发明为一种父实体选择通信机制入侵检测方法,包括以下步骤:主机子实体通过主机父实体表判断主机是否存在合适父实体;若判断结果为是,则所述主机子实体与合适父实体建立连接关系;若判断结果为否,则所述主机子实体向网络发送广播信息;主机外父实体接收到所述广播信息后回馈信息到所述主机子实体;主机子实体分析所述回馈信息,根据分析结果更新主机父实体表并与主机外合适父实体建立连接关系,已建立连接关系父实体检测所述数据包是否存在入侵行为。本发明还提供了一种基于移动代理机制的父实体选择通信机制入侵检测装置及系统。本发明可以减少IDS系统误报率和漏报率,有效解决网络“单点失效”问题,同时有效提高各代理之间的数据共享。
本发明公开了一种电子元器件表面腐蚀层厚度的检测方法,属于分析检测技术领域。该方法采用飞行时间二次离子质谱仪对待测电子元器件样品表面进行腐蚀元素定位,采集样品表面成分信息,确认腐蚀元素,随后进行纵向深度剖析,当腐蚀元素原子数不再随剥离深度变化或检测不出腐蚀性元素时,以此时的剥离深度作为腐蚀层厚度。该方法检测步骤简单,成本较低,无须额外制样,检测效率高,检测灵敏度高可达ppm至ppb,精度达到纳米级,能够准确获取腐蚀层厚度,对微型元器件的质量评估、可靠性评估和失效分析等方面具有较大的应用前景。
本实用新型涉及一种基于同步测量的变压器套管监测装置检测平台,包括第一罗氏线圈、第一电流监测电路、第一处理电路、第一电压监测电路、第二罗氏线圈、第二电压监测电路、第二处理电路、第二电流监测电路和比较电路,所述第一罗氏线圈与所述第一电流监测电路连接,所述第二罗氏线圈与所述电压监测电路连接,所述第一处理电路分别与所述第一电流监测电路和所述第一电压监测电路连接,第二处理电路分别与第二电流监测电路和第二电压监测电路连接,比较电路分别与第一处理电路和第二处理电路连接。可避免以第二电压监测电路、第二处理电路和第二电流监测电路测量所得的失效的变压器套管的第二组绝缘参数为绝缘检测参数,进而提高绝缘检测的精度和效率。
本申请公开了一种锂离子电池气密性检测方法及装置。锂离子电池气密性检测方法包括:去除锂离子电池表面的附着物;将锂离子电池浸没在液体中;加热液体至预设温度;监测锂离子电池的表面是否有气泡冒出,若是,则为不合格品。上述锂离子电池气密性检测方法操作简便可使技术人员快速、准确地定位锂离子电池的泄漏位置,进而为电池封装工艺的改进优化和失效分析提供准确的依据,且该锂离子电池气密性检测方法步骤简单、测试效率高,对电池后期的抽样检测、可靠性评估和失效分析等也有较大的应用价值。
本发明涉及一种单片集成电路贮存寿命特征检测方法,包括步骤:对单片集成电路进行外观质量检查,并根据检查结果得到外检合格品和外检失效品;对外检合格品进行电参数测量,并根据测量结果得到终检合格品和终检失效品;对终检合格品进行可靠性特征分析,得到预测贮存寿命。通过对单片集成电路进行外观质量检查和电参数测量,选出功能未失效的合格品,并通过对合格品进行可靠性特征分析,得到集成电路的预测贮存寿命,从而可以估测导弹的贮存寿命,解决了对单片集成电路的贮存寿命特征的检测的问题。
本发明提供一种设备伤害检测和风险管理方法,涉及特种设备失效分析技术领域。该设备伤害检测和风险管理方法,包括以下步骤:S1:根据整理标准特种设备失效案例,建立基于特种设备检验检测原理结合设备失效分析模型,实现多种分类方式的失效案例库采集方法和检索方法,建立案例库。该设备伤害检测和风险管理方法,规范全院的检测及服务资源,结合未来全院办公及业务的内部互联网化和对外服务的互联网化要求,逐步形成信息服务的统一、标准框架,实现从内部办公及业务到外网服务的整体规划,建立快速定制、随需选用的业务及服务系统,为了适应新形式下对特种承压设备检测的技术要求,以及提供更好的特种承压设备检测服务。
本发明涉及一种半导体分立器件贮存寿命特征检测方法和系统,包括以下步骤:获取试验样品,对试验样品进行失效检测并分类,得到合格样品集和失效样品集,对合格样品集进行贮存可靠性特征检测分析得到第一分析结果,对失效样品集进行失效分析得到第二分析结果,根据第一分析结果和第二分析结果得到试验样品的贮存寿命状态。通过对合格样品集进行贮存可靠性特征检测分析判断合格样品集中是否存在有贮存退化失效特征的试验样品,以及对失效样品集进行失效分析判断失效样品集中是否存在有贮存失效信息的试验样品,根据分析结果得到试验样品的贮存寿命状态,通过上述科学的贮存寿命考核方法,有效准确评估试验样品的贮存寿命状态。
本发明公开了一种抗脉冲噪声的已知信号检测方法及检测电路,由于匹配滤波器和皮尔逊积矩相关系数在脉冲噪声环境下基本失效,而斯皮尔曼相关系数在含有脉冲成分的噪声环境下具有稳健性,包括十分接近真实值的数学期望;因此,在含有脉冲成分的环境噪声下,斯皮尔曼相关系数是一种进行信号检测的有效工具,具有极佳的检测性能,本方案中引入了斯皮尔曼相关系数用于雷达、声呐信号等领域的信号检测,实验结果表明,斯皮尔曼相关系数可以作为强有力的工具在脉冲噪声环境下进行信号检测。
本发明涉及一种锁止到位检测结构及检测方法,还涉及一种移动电源充电模组和移动电源。该检测结构包括电磁铁和传感器,电磁铁的铁芯头部设置锁止结构,传感器通过感应铁芯的运动而检测锁止结构是否锁止到位。这种检测结构用于移动充电模组中,能有效地检测移动电源归还后是否锁止到位,避免锁紧失效带来的问题。
本实用新型的目的是提供在特定高危爆炸区中使用的一种高温感温棒状检测器的检测装置,其特征在于:凹形金属线绕组(1)与交流电源(2)连接。本实用新型专利的装置由于采用电磁感应产生热量(温度范围为160℃至190℃)的原理,将高温感温棒状检测器(4)套入凹形金属线绕组(1)的凹口内,接通交流电源(2),凹形金属线绕组(1)通电,产生电磁感应,令高温感温棒状检测器(4)发热。若高温感温棒状检测器(4)始终不报警,证明其失效。因此可以实现特定高危爆炸区下的高温感温棒状检测器的在线检测。
本申请提供一种打印头的喷嘴检测方法、检测装置以及存储介质,所述打印头的喷嘴检测方法包括:选定若干驱动波形;在至少两个所述驱动波形中的任一所述驱动波形的驱动下,对所述打印头的喷嘴进行检测,根据检出的失效喷嘴获取对应所述驱动波形的失效喷嘴集合;根据至少两个所述失效喷嘴集合确定所述失效喷嘴的失效类型。本申请可以有效检出打印头中的失效喷嘴,并区分失效喷嘴的失效类型,提高检测的全面性,避免资源浪费。
本发明公开了一种动力电池包防水透气阀检测装置,包括:动力电池包,其内设有电池管理系统;防水透气阀,防水透气阀设于动力电池包上并与其内部相通;第一温湿度传感器,其设于防水透气阀一侧且位于动力电池包内部;第二温湿度传感器,其设于防水透气阀一侧且位于动力电池包外部;嵌入式单元,其分别与电池管理系统、第一温湿度传感器和第二温湿度传感器连接;微控制器,其与嵌入式单元连接;汽车电控系统,其与微控制器连接;嵌入式单元获取动力电池包的运行工况数据及防水透气阀两侧的温湿度数据,生成计算结果传送给微控制器,微控制器处理计算结果生成处理结果,判断防水透气阀功能是否失效,生成分析结果发送至汽车电控系统进而提醒驾驶人。
本发明提供一种LED器件性能退化的检测方法及检测系统。一种LED器件性能退化的检测方法,其中,对以恒定电压或恒定电流应力驱动的LED器件,也即老化中的LED器件,在恒定电压或恒定电流基础上引入高频交流小信号,频率大于1MHz,该交流高频小信号的引入不影响LED器件的光谱和空间光强分布;或者,以高频的脉冲电流代替恒定电流驱动LED器件,脉冲电流的有效电流水平记为驱动电流应力水平;然后,采用光电探测器探测LED器件发光,将光信号转化为电信号,进行数据采集,在线或离线分析LED器件的频率响应特性,根据老化中的频率响应特性参数相对于未老化时的变化,判断LED器件中漏电流水平,以有效便捷地检测LED器件的退化,在LED器件失效前进行预警。
本发明涉及一种相位检测方法及检测系统,所述检测系统包括第一TTL逻辑电平转换器、第二TTL逻辑电平转换器、微控制器;所述检测方法包括:第一TTL逻辑电平转换器和第二TTL逻辑电平转换器将三相交流电源的两个线电压波形转换成TTL逻辑电平的输出信号;微控制器对第一TTL逻辑电平转换器和第二TTL逻辑电平转换器的输出信号进行分析,并判断三相交流电源是否缺相以及三相交流电源的相序。本发明可实现三相交流电源的相位检测与相序判断,其检测更为简便有效。可有效解决三相供电系统不平衡时,三相输入严重畸变,而造成误判或检测时间滞后,导致检测失效的问题。
本发明涉及一种真空封装器件内部气氛的检测方法、气密容器及检测设备。上述真空封装器件内部气氛的检测方法通过将真空封装器件置于气密容器中,并破坏真空封装器件的气密性,使真空封装器件的内部气氛与气密容器的内部气氛混合,使真空封装器件内部极少的气氛混合进足够多的气氛中。气密容器的内部气压高于真空封装器件的内部气压,可以用常规方法对混合气氛进行检测,由于气密容器的内部气氛已知,检测出混合气氛后,即能够推算出真空封装器件的内部气氛的成分及其含量。上述检测方法可以打破现有检测设备的局限,实现对真空封装器件内部气氛的定量测试,可有效支撑真空封装器件工艺的提升以及DPA、失效分析、机理分析可靠性研究等工作。
本实用新型涉及一种传动组件及荧光免疫分析仪,传动组件包括传动单元、遮光件、感应单元及控制器。遮光件的连接部连接于传动件上,动力源驱动传动件移动时,通过连接部带动遮光部沿着输送方向移动。感应单元的两个感应器沿着输送方向排列设置,两个遮光部沿着输送方向间隔设置,而两个感应器的感应位置之间的间距与两个遮光部的触发边之间的间距不同。因此,当位于前方的感应器感应到位于前方的遮光部,与位于后方的感应器感应到位于后方的遮光部产生的相位差或时间差为预设值,通过控制器控制动力源停止驱动,则此时定位准确。若相位差或时间差不是预设值,则认为动力源驱动传动件运动失步或运动故障,以精确判断是否运动失效,提高定位精度。
本发明公开了一种激光盲孔开路的分析方法,包括以下步骤:S1、对开路失效的激光盲孔制作垂直切片;S2、使用显微镜观察激光盲孔底部是否存在裂缝;S3、若观察发现裂缝,则使用微蚀液微蚀垂直切片的铜面,观察裂缝所在的层位置;S4、a.若裂缝位于板镀铜与电镀填孔之间,且激光盲孔底部无余胶,则判断为铜面氧化导致的激光盲孔开路;b.若裂缝位于基铜与板镀铜之间,且激光盲孔底部无余胶,则判断为铜面氧化导致的激光盲孔开路,若激光盲孔底部有余胶,则判断为余胶导致的激光盲孔开路。本发明能够准确地获得激光盲孔开路的原因,进而便于改善激光盲孔的开路问题。
本申请涉及一种交通工具的签派可靠度分析方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。方法包括:确定交通工具中的多个系统,以及每个系统各自所包括的子系统,确定各子系统所包含的部件;获取交通工具的最低设备清单以及仿真过程中涉及的相关参数;基于最低设备清单以及初始化后的相关参数,基于子系统中各部件的历史失效时间和历史维修时间,进行多次迭代仿真处理,确定子系统的平均延误次数;根据平均延误次数以及其他相关参数,确定子系统的签派可靠度;根据子系统的签派可靠度,确定子系统所属系统的签派可靠度,并根据每个系统的签派可靠度,确定交通工具的签派可靠度。采用本方法能够提高交通工具签派可靠度分析的准确率。
本发明涉及一种含分布式电源的配电网可靠性分析方法和系统,获取配电网设备和配电网网络的原始数据;根据原始数据和预设状态模型确定配电网的系统运行状态;当配电网的系统运行状态存在设备故障或失效时,根据原始数据确定故障发生地点,并根据故障发生地点将配电网网络划分为多类子系统;根据原始数据计算各多类子系统的可靠性指标;根据多类子系统的可靠性指标计算得到配电网的可靠性指标并输出。基于配电网的运行状态和判定的故障发生地点,将配电网分为不同类型的负荷,即划分为多类子系统,进行分类可靠性指标求解,再根据分类可靠性指标计算配电网的可靠性指标,简化了可靠性评估过程的复杂性,提高了分析效率。
本申请涉及一种电磁脉冲环境风险分析方法、装置、计算机设备和存储介质,根据飞机中的所有设备对应的失效状态类型,确定飞机中的每一目标设备,目标设备是指会受电磁脉冲环境影响的设备;建立电磁脉冲辐照环境,确定每一目标设备在电磁脉冲辐照环境下的环境量值;根据每一目标设备对应的环境量值,对每一目标设备进行仿真试验,确定试验结果;根据试验结果,确定每一目标设备的安全性分析结果。以仿真环境量作为试验输入,以试验作为各级别评估结果的主要依据,将来仿真过程与试验过程有机结合,整体流程更为完整,规避了纯试验与纯理论分析的局限性。另外,通过分级评定,评定过程更加规范,并验证其符合性,较笼统的验证方法更有针对性。
本发明公开了一种悬置支架强度分析方法、装置、存储介质及终端设备,包括:获取悬置支架在整车坐标系的X方向、Y方向和Z方向的刚度曲线;根据刚度曲线对每一工况下施加在悬置支架每一方向上的载荷进行分解,并叠加获得第一载荷和第二载荷;第一载荷加载到主簧橡胶,第二载荷加载到限位橡胶;根据悬置支架的结构特征对悬置支架的有限元模型进行网格划分;分别将第一载荷和第二载荷加载到悬置支架对应的网格区域;根据施加在悬置支架上的载荷建立边界约束条件,并计算获得应力值;根据应力值分析悬置支架的强度。本发明能够合理有效的对悬置支架施加载荷,从而获得更加准确的强度分析结果,提高悬置支架结构的可靠性,降低强度失效风险。
本发明实施例提供一种DR病灶演化分析装置和方法,其中装置包括:影像序列确定单元,用于确定包含多个DR影像的影像序列;病灶演化分析单元,用于将所述影像序列输入至病灶演化分析模型,得到所述病灶演化分析模型输出的病灶演化分析结果;其中,所述病灶演化分析模型用于定位每一DR影像的病灶区域,并确定每两个相邻的DR影像之间的变化映射关系,基于每一DR影像的病灶区域以及每两个相邻的DR影像之间的变化映射关系,确定病灶序列信息以进行病灶演化分析。本发明实施例提供的装置和方法有效克服了由于图像差异过大而导致配准失效的问题,提高了图像配准的可靠性和准确性,由此得到准确可靠的病灶演化分析结果。
本发明公开了基于高维表征模型的随机‑区间混合可靠性分析方法,方法包括:通过配置待分析领域的产品结构、功能函数以及随机变量和区间变量特征参数,功能函数用于表征所述待分析领域的结构或产品的工作状态,以子区间分解分析方法确定功能函数区间变量上、下限极值点,一次二阶矩方法确定设计验算点,中心复合抽样确定样本点,根据设计验算点、极值点和样本点,确定高维表征近似模型;计算待分析领域的产品结构的失效概率,以确定所述待分析领域的产品结构的可靠性。本发明效率高、精度好,可有效适应多维问题,广泛应用于结构可靠性分析技术领域。
本发明公开了一种功能相关系统的可靠性分析方法,包括以下步骤:将包含确定性竞争失效的功能相关系统的故障树模型的FDEP门用OR门代替;在不考虑竞争失效的情况下,对静态故障树中的每个变量进行启发式排序,再根据排序后的索引将静态故障树模型自底向上转化成BDD模型;评估BDD模型,得到有关边概率的系统可靠性评估公式;定义代表触发元件和依赖元件的不同失效顺序的事件,分离竞争失效,计算各个事件的发生概率;根据元件的失效情况对BDD模型的边概率赋值,将赋值代入系统可靠性评估公式,求得系统的条件失效概率的具体数值;将条件失效概率的具体数值代入全概率公式求得最终的系统可靠性。本发明可以精确计算出系统可靠性。
本申请涉及一种城轨设备的可靠性分析方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:获取待分析城轨设备的历史故障数据;对历史故障数据进行分析,以确定待分析城轨设备的失效率是否随时间发生变化;若否,通过指数分布确定待分析城轨设备的可靠性指标;若是,通过威布尔分布确定待分析城轨设备的可靠性指标。该方法基于待分析城轨设备的故障分布特性选取相匹配的分布模型对待分析城轨设备进行可靠性分析,使得到的可靠性指标更符合待分析城轨设备的实际运行情况,能够更为有效地对待分析城轨设备进行维护,既能够及时发现故障并对故障进行处理,提高了待分析城轨设备的安全性能,又能够避免对待分析城轨设备在服役阶段的过修或欠修,降低了维护成本。
本申请涉及一种储罐雷击事故风险分析方法,通过实时获取预设储罐区域的大气平均电场和闪电的空间位置;根据当前时间获取的大气平均电场和闪电的空间位置,确定当前时间闪电发生的概率;根据储罐的平面布局信息进行雷击的模拟实验,确定储罐的闪电捕获概率;根据各部分储罐罐壁钢板的厚度、各部分储罐的暴露面积及储罐总暴露面积,确定储罐罐壁的总击穿概率;根据各层防护屏障的通用失效概率,确定最终的防护屏障失效的概率;根据获取的所述当前时间闪电发生的概率、所述储罐的闪电捕获概率、所述储罐罐壁的总击穿概率及最终的防护屏障失效的概率确定当前时间发生储罐雷击事故的概率。解决了风险分析的结果不准确的问题。
本发明公开了一种基于Sobol拟蒙特卡洛和Box‑Muller变换的结构可靠度灵敏度分析方法,该方法基于Sobol序列和Box‑Muller变换产生低差异性的样本用于轴正交重要抽样计算结构可靠度。当随机变量均服从正态分布时,将可靠度灵敏度的计算等效为一系列通过样本点在极限状态曲面上的投影点,与极限状态函数切平面平行的超平面对应功能函数的结构失效概率灵敏度之和;当包含非正态随机变量时,以差分方法计算结构失效概率灵敏度。本发明在土木工程、机械工程、航空航天等领域,以可靠性为目标的结构或产品参数灵敏度计算及优化设计上有很好的应用价值,通用性和适应性好,计算量小、精度高,扩展了重要抽样方法在结构可靠度灵敏度分析上的适用范围。
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