本发明公开一种耦合缺口与尺寸效应的概率疲劳寿命预测方法,应用于装甲车辆结构强度校核及可靠性评估领域。为解决金属结构件在缺口、尺寸效应及不确定性共同作用下的疲劳寿命预测问题,本发明通过耦合高应力体积(面积)法与威布尔分布,建立了一种综合考虑缺口与尺寸效应的金属结构件概率疲劳寿命预测方法;本发明方法以高应力体积(面积)法为基础,吻合疲劳失效机理;基于威布尔分布量化疲劳寿命分散性,可有效涵盖材料不确定性,满足疲劳可靠性设计需求;体积法与面积法的结合使本发明所提方法具有对任意失效模式的普适性,操作简便,适用面广。
本发明提供一种基于飞机系统参数精准排故预测的方法,涉及民用航空飞机运营维护领域,包括以下步骤:S1、基于飞机运行中历史的系统告警信息和失效信息,建立基于系统显性参数的动态故障模型库;S2、将动态故障模型库与生产数据关联;S3、出现飞机告警及失效信息时,通过ACARS获取飞机告警及失效信息的时间参考点,截取该参考点前、后时间特征向量的显性参数时序数据,将该显性参数时序数据与动态故障模型库进行匹配,根据系统参数的异常,匹配出符合该告警及失效信息的故障模型,根据所匹配出的故障模型推荐排故方案。本发明能够快速判断故障源,节省排故时间,减轻排故工作中的压力,同时也大大降低了排故工作中人力、物力投入成本。
本发明公开了一种适用动力锂电池非线性衰退过程的RUL预测方法,所述预测方法包括:S1、使用以GPR为核心的数据驱动方法对数据进行训练;S2、建立电池容量退化的经验模型或;S3、融合GPR模型和经验模型的结果进行跟踪,得容量值;S4、将步骤S3中容量值带入经验模型参数粒子滤波器中滤波修正得,再将修正参数后的经验模型返回至步骤S3;S5、循环执行步骤S3、S4,当电池容量估计值逼近失效阈值,计算出当前电池容量下的剩余寿命。本发明提供了能够减小经验模型在滤波过程中的误差,实时地调整模型达到更优的容量预测结果,根据容量失效阈值来计算出电池当前的剩余使用寿命。
本实用新型涉及一种振动入侵探测器,通过永磁体吸附探测器探测器底部,使得探测器壳体紧压在底座上,壳体内部电路板上向下设置有防移除探测器,穿过壳体底面,与安装面形成推杆压缩;向上设置有防拆除探测器,通过顶盖压缩探测器顶部推杆;壳体安装完成后,若入侵者搬动或者移除探测器,防移除探测器推杆压力失效,产生报警;若想拆除顶盖,破坏探测器,防拆探测器推杆压力失效,产生报警。通过上述方式,永磁体磁力安装振动入侵探测器具有简洁、巧妙的磁力安装结构,依靠永磁体强大的磁力,将探测器安装在被防范导磁物体的最恰当的位置,直接吸附、免除损伤,根除了现有振动入侵探测器安装位置和安装工艺上存在的不足,可有效提高防范质量。
本发明公开了一种工件寿命预测的方法、装置及存储介质,涉及工件预测维护领域,包括以下步骤:获取工件的退化数据;采用随机参数对线性wiener过程建模,获得以正态伽马分布作为均值参数和漂移参数的先验分布;结合所述先验分布,根据所述以正态伽马分布作为均值参数和漂移参数的先验分布得到后验估计值;结合Bayes理论、后验估计值,采用EM算法迭代求解,获取估计值;根据所述估计值和工件的失效阈值,获得工件寿命预测值和工件剩余寿命预测值。本发明针对退化失效的产品,结合Wiener过程、Bayes理论和EM算法,提出了一种快速、高效预测寿命和剩余寿命的方法,进而对产品的预测性维护、保养、更换等措施的依据。
本实用新型公开了一种混凝土面板接触变形脱空监测装置,解决了“双向脱空测缝计”单支测缝计失效而整个装置失效和“周边缝测缝计”在面板脱空方向无法监测与保护措施简易且差的问题。本实用新型包括混凝土面板、垫层、单向测缝针、混凝土块和安装开挖槽,所述混凝土面板倾斜放置在垫层上,所述混凝土块和所述安装开挖槽位于垫层中,所述安装开挖槽顶面紧贴垫层斜面,所述混凝土块紧贴所述安装开挖槽底面,所述安装开挖槽内充满细沙,细沙包裹所述单向测缝针,所述单向测缝针轴线垂直于所述混凝土面板,所述单向测缝针一端与所述混凝土块连接,所述单向测缝针另一端与所述混凝土面板连接。本实用新型具有脱空监测精度高,寿命长,受干扰小,长期稳定安全等优点。
本发明提供一种基于动态风险的回归测试用例优先级计算方法,根据需求变更等因素计算出模块错误发生概率,根据测试用例调用情况计算计算模块失效动态冲击值,最终得到该测试用例的动态风险值,对其进行排序得到测试用例的优先级。该方法中通过计算静态的模块错误发生概率和动态的模块失效冲击值,较为准确地反映了在实际测试运行过程中代码的执行情况,与实际运行情况较为吻合;具有简单、高效等特点。
本发明公开了一种全光网络中结合波长分配的监测迹生成联合优化方法,通过在基于监测迹的链路失效监测系统设计过程中,不仅考虑监测器数量,还将波长资源的消耗纳入总代价的计算,将单条链路承载的监测迹条数加入监测迹生成的约束条件,使得监测迹在延伸过程中适当偏向选择承载监测迹条数少的链路;同时,算法还结合分层图模型,增加备选监测集合,扩大了解的搜索空间,使得单条链路承载的监测迹条数明显降低,通过资源优化算法后监测系统总代价进一步降低。在波长资源代价占比高的情况下,优化效果更加明显,能够最大限度地降低链路失效监测系统的总代价。
本发明公开了一种基于数据监测的智能电表现场误差异常的识别方法,所述方法包括:采集智能电表的历史数据,包括:电能数据、电压数据、功率数据和功率因数数据;基于采集单元采集的数据,构建智能电表失效判断模型,智能电表失效判断模型包括:智能电表硬件问题‑失效判断模型和智能电表参数突变‑失效判断模型;采集智能电表实时数据,基于智能电表失效判断模型和智能电表实时数据,判断智能电表是否存在误差异常;通过该方法的执行可以有效识别和判断智能电表运行误差准确度状态。
该发明属于电子信息技术领域中测定多个时频混叠信号到达时差的方法,包括:初始化处理,获取各接收机时域采样序列,确定各接收机频域采样序列,确定噪声子空间矩阵及目标信号到达各接收机与基准接收机之间的时差。该发明由于采用不少于心不甘个无线电接收机接收的信号来测定时频混叠的各个信号的到达时差,不但可对频谱混叠的多个目标发射的信号的到达时差进行测定,而且可有效提高测定各个信号、特别是存在时频混叠的干扰信号时各个信号到达不同接收机之间时差的准确性,提高抗干扰、多目标无线电定位技术的应用水平等特点。克服了常规方法只能测定1个信号到达的时差以及在存在干扰信号时性能恶化、甚至失效等弊端。
本发明提供了一种电子产品实时可靠性的预测方法基于贝叶斯方法和伪失效寿命,在更为恰当地估计先验分布中的未知参数和选择实时可靠性公式的基础上计算出当前电子产品实时可靠性。首先运用曲线拟合推出n个伪失效寿命,再选择正态分布来表示n个伪失效寿命数据的分布,接着借助时间序列样本生成法,估计出分布中的未知时变参数均值μj0及方差σj0,得到先验密度函数,然后根据现场数据xj可以更新时变参数并得到时变参数的后验密度函数的均值μcj和方差σcj2,最后利用本发明设计的实时可靠性公式计算当前电子产品的实时可靠性。通过实验验证,本发明电子产品实时可靠性的预测方法对电子产品实时可靠性的预测精度高,能准确地对电子产品的实时可靠性进行预测。
本发明公开了一种基于退化曲线相似度的射频电路健康度预测方法,先根据预定的退化参数确定测量的信号参数,然后训练得到各个信号参数对应的失效临界态的隐马尔可夫模型,将实际测量的各信号参数幅值输入失效临界态隐马尔可夫模型,计算得到实际数据对应状态相对于失效临界态的KL值,得到退化参数的KL值曲线K1,然后拟合得到拟合曲线K2,通过理想退化仿真得到理想退化数据KL值的理想曲线K3,根据到理想曲线K3的欧式距离计算曲线K1和曲线K2的相似度,计算参照KL值F0,最后根据拟合曲线K2计算得到预测时刻的KL值F1,得到健康度,然后根据相似度得到预测时刻的最终预测健康度。经过实验验证可知,本发明可以实现电子产品健康度的准确预测。
本发明公开了一种基于神经网络的芯片筛测方法,利用芯片的S参数测试数据,通过神经网络公式计算和S参数比较,拦截具有早期失效风险的异常芯片,避免其成为合格品,相较于现有人工筛选芯片的方法,主观性较小,可靠性高。本发明在芯片的量产测试阶段,在原有的测试平台上增加了芯片筛选测试程序,因不引入新的测试设备,其测试成本低,速度快,环境简单。本发明可以显著遏制芯片量产测试的正常波动对于量产测试的干扰作用,从S参数交流信号角度深度拦截了具有失效风险的芯片,从而降低了芯片的早期失效率。
本发明公开了一种深水油气测试内防喷装置,属于深水测试管柱中的一个安全装置;它主要包括阀体、球阀机构,失效保护机构,球阀活塞内部有球阀阀芯,球阀阀芯设有导槽,球阀活塞设有偏心轴,球阀活塞偏心轴插入到球阀阀芯导槽内,球阀活塞上下运动时带动球阀阀芯转动,球阀活塞下端与活塞连接器通过螺纹连接,活塞连接器下端与失效保护弹簧相抵,当液压系统出现故障时,失效保护弹簧推动球阀活塞运动。本发明公开一种深水油气测试内防喷装置,该装置使用液压控制,具通过上端施加瞬时压力调节测试管柱压力将管柱压力保持在较低水平。
本实用新型涉及光学元件技术领域,尤其为一种光学元件水平平整度测量装置,包括:底座、支撑杆、顶板、连接杆、下光孔、固定杆、固定块、橡胶垫、激光发射器、上光孔、弹簧、控制开关、上固定块,底座的上端表面设有支撑杆和连接杆,支撑杆的上端固定连接有顶板。本实用新型解决了镜片从基座上取下,要采用物理或者化学的方法使粘结剂失效,然后除去粘结剂,操作复杂,容易造成人为损坏,另外,一旦检测到平行度不符合产品设计要求,又要将镜片重新粘结在基座上,这个过程容易产生操作误差,而且还浪费时间等问题。
本实用新型公开了一种用于核燃料监测设备的防护装置,包括防护壳本体,所述防护壳本体的顶部可拆卸连接有盖板,所述防护壳本体内部设置有分隔板,所述分隔板将防护壳本体分为电池安装区和控制板安装区,所述防护壳本体的底部用于与核燃料容器组件可拆卸连接,防护壳本体、盖板和分隔板的材料均为不锈钢。本实用新型的防护装置用于保护加速度传感器,避免在运输过程中,由于运输容器外表面可能存在的0.5mSv的放射剂量,造成加速度传感器控制板功能失效的后果,通过本实用新型的耐辐射外壳设计,可提高数字式器件的核辐照耐受性,能用于乏燃料组件运输容器加速度检测。
本实用新型公开了抗冻防潮的户外监测相机的塑料安装盒,通过塑料制成的长方体盒作为安装盒,通过镜头孔设置相机以及安装盒的拍摄方向,通过在安装盒内设置隔板,将其底部和相机分开,底部用于安装,隔板用具承载相机,在有线检测相机的使,导线通过支架杆内部穿进盒内,通过底部设置的导线孔与支架杆的孔对应,再通过隔板上的导线孔B与相机连接;通过在门内的周边设置密封条,起到防水效果;通过设置安装盒有夹层,在夹层里设置玻纤棉,可以防冻,以免低温环境中相机失效;通过镜头孔内陷且向上倾斜,使得雨水不会聚集在镜头孔与同名塑料挡板之间的缝隙,避免雨水腐蚀衔接处造成漏雨,通过隔板倾斜,使得相机倾斜,监控视角更好。 1
本发明公开了一种大气飘尘中苯并芘的测定方法,方法步骤如下,步骤一、采用大气采样器将大气飘尘中的苯并芘吸附在滤膜上;步骤二、将滤膜在正已烷中振荡萃取,获取萃取液;步骤三、将萃取液置于烧瓶中,并在40℃的水浴锅中加热16小时,进行浓缩提取;步骤四、浓缩成定容50ml的样品溶液;步骤五、用乙酰化滤纸分离;步骤六、用荧光分光光度计定量。与现有技术相比,本发明无需通过索氏提取器进行反应,目标物质不易丢失,也无需人员时刻监管,避免虹吸反应失效,大大简化了检测难度。
本实用新型公开了一种应用于风力发电测量的系统保护装置,该系统保护装置为检测风力发电工作参数的控制器件,主要由连接有信号采集模块的微处理器组成,在微处理器上则设有供信号输出的输出模块以及工作电源。本实用新型设计合理,采用微控制器等功能器件的使用,通过将测量所得的电流、电压等工作参数进行处理,不仅能实现工作人员的远程实时监控,还能为避免因电网失效、电网频率过大或发电机输出功率过大等故障而造成的电能质量的下降,提高电网的稳定性,从而维持系统的正常运行。
本发明提供了一种螺栓松动寿命预测方法,属于机械紧固件失效检测技术领域。对不同位移振幅等级下的螺栓松动程度进行监测,将各个位移振幅下剩余预紧力各个阶段数据汇总,参照疲劳研究中材料S‑N曲线,绘制成不同松动情况下初始预紧力剩余百分比,振动位移幅值‑寿命(D‑N)曲线。通过螺栓松动累积机理,建立螺栓松动线性累积模型。通过试验测量特定螺栓的D‑N曲线及表达式,利用位移幅值‑松动寿命(D‑N)曲线和螺栓松动线性累积模型,对螺栓松动寿命进行预测。
防雷设备智能监测系统,涉及电子电气设备领域,尤其涉及一种防雷设备智能监测的终端;包括防雷设备智能监测终端121、监测对象123、传感器122和监控中心124,监测对象123直接或通过传感器122与防雷设备智能监测终端121连接,防雷设备智能监测终端121与监控中心124进行双向通讯。利用该系统可实现:自动检测电源、信号避雷器的失效状态;自动测量接地电阻;自动测量雷击次数;多个测量结果通过智能监测终端处理后再经通讯网络自动上传,监测人员就能完成测量及管理过程。
本发明提供了一种基于背景加权的Mean Shift(HRBW Mean Shift)算法和Kalman预测融合的遮挡跟踪方法,针对均值漂移算法中的Bhattacharyya系数受初始目标框中背景像素的影响而无法准确的判断目标的遮挡状态,均值漂移算法在遮挡判定前失效,导致Kalman预测滤波算法不能被启用或启用后不能准确地预估目标的轨迹的问题。本发明提供了一种通过在目标直方图中加入由目标直方图和背景直方图的对数似然比计算得到背景加权因子,来改进目标模型的方法,从而进一步优化Bhattacharyya系数值,使得Bhattacharyya系数法能够更准确地检测目标的遮挡状态。本发明增大了正常跟踪状态下与遮挡状态下Bhattacharyya系数的差值,有利于遮挡状态的判断,通过提高遮挡判断准确性的方式来提高遮挡时的跟踪性能。
本实用新型提供一种无线地磁探测器,涉及交通道路检测技领域,保护装置包括套管,套管内腔的上表面固定连接有固定圈,套管内腔的上表面固定开设有卡槽,套管的内腔均对称固定连接有若干个第一固定板,若干个的表面均对称固定开设有滑槽,盖合装置包括外封盖,外封盖的底部固定连接有抵挡板,外封盖的表面固定连接有拉力环,抵挡板的表面固定连接有卡扣。本实用新型解决长时间汽车碾压时,会导致地面内部的土进行挤压,从而来对无线地磁探测器进行挤压,会造成无线地磁探测器外壳的破损,导致无线地磁探测器的失效,另外现有直接将无线地磁探测器埋与地下,在需要跟换,却需要将地面抛开,非常的不方便的问题。
本发明公开了一种电机绝缘性能的在线监测装置,在线监测装置包括支架、紫外线传感器、处理器和告警模块;支架固定在电机绕组的端部,能够透过紫外线;紫外线传感器安装在支架上,用于采集透过支架的紫外线,并检测紫外线的强度值;处理器与紫外线传感器电连接,用于对强度值进行监测,在监测到强度值超过告警值时,向告警模块发送告警指令;告警模块与处理器电连接,用于根据告警指令发出告警信息,以警告电机绝缘即将失效。通过上述方式,本发明能够减少停机损失,提高运行可靠性。
本发明公开了一种基于全波形矢量偏移叠加的微地震监测定位方法,利用地表三分量检波器记录的数据,采用三分量P波、SH波、SV波矢量叠加的方法,达到对微地震监测定位的目的。本发明适用于探测微地震信号,尤其在压裂改造过程中岩石破裂产生的微地震能量极其微弱并且在传统方法失效的情况下,可极大地提高探测微地震的效果,弥补了传统方法只能探测到能量较大微地震的不足,能够探测更多、信号更弱的微地震并可以更全面地监测压裂改造效果。本发明对于地表的微地震监测具有很好的效果,可以探测到极其微弱的微地震信号并进行P波和S波的联合定位,从而大大提高定位精度。
本发明公开了一种可分流的高精度原油含水率测量仪,该仪器包括:腔体、微差压传感器I、微差压传感器II、电动球阀、汇流管和双U型弯管。其中腔体被隔板分割为第一腔室、第二腔室和第三腔室;微差压传感器I用于测量第一腔室和第二腔室的压力差;微差压传感器II用于检测第二腔室液面是否达到指定高度,第三腔室用于分流原油;双U型弯管连通腔体顶部与微差压传感器II的一个测量口。本发明公开的测量仪,采用外接双U型弯管的方式连通微压传感器测量口与密封测试腔体,避免微压传感器测量口被原油堵塞,解决了微压传感器易失效的问题,提高了仪器用寿命,本发明设置了分流腔室,及时排出多余的原油,保持待测原油高度稳定,提高测量的准确率。
本实用新型提供一种焊缝凹凸度测量尺,属于焊缝测量工具技术领域。所述测量尺呈圆规状,包括带有刻度值的刻度板和位于刻度板两侧可以相对刻度板滑动且对称的两个测量板,所述刻度板底部呈尖状,所述测量板由滑轨、与滑轨相连的角度板以及位于滑轨上的指示线构成,所述角度板的底部呈尖状。本实用新型提供一种可以对焊接焊缝凹凸度进行客观可直接读取的量具,其结构简单,操作方便,便于操作人员应用,且测量准确度高,能有效对焊缝凹凸度质量进行检测,降低焊接产品失效率,提高产品的焊接质量。
防雷设备智能监测终端,涉及电子电气设备领域,尤其涉及到一种防雷设备智能监测的终端;主要包含信号采集单元101、微处理器单元104、传输单元105、电源单元103;信号采集单元101接收来自被监测对象的信号,并传送到微处理器单元104,微处理器单元104把上述信号转换为数字数据,再通过传输单元105从该终端输出;微处理器单元104拾取传输单元105收到的控制信号并控制信号采集单元101输出测试电源;电源单元103为采集单元101、微处理器单元104、传输单元105供电。利用该终端可实现:自动检测电源/信号避雷器的失效状态;自动测量接地电阻;自动测量雷击次数;多个测量结果通过智能监测终端处理后再经网络自动上传,监测人员就能完成测量及管理过程。
本发明提供一种轴向预紧力双波测量方法,包括:在紧固件一端面原位集成一个预紧力传感器;确定紧固件的参数;分别获取紧固件的横波和纵波温度补偿标定曲线;测量横波和纵波发出到接收第一次回波的声时差,并将横波和纵波的声时差比值作为参考值;获取相同工况下横波和纵波的声时差比值与紧固件轴向预紧力之间的轴向预紧力标定曲线;对紧固件施以预紧力,测量横波和纵波的声时差比值,得出该声时差比值相对应的紧固件轴向预紧力。本发明实现紧固件轴向预紧力的超声波双波快速高精度测量,解决现有技术存在的传感器环境适应性差、不能实现双波同时收发、检测设备线路过于冗杂、方法实施细节模糊、超声波波形畸变造成测量失效等问题。
本发明公开了一种埋地管道安全状态监测与预警方法,通过非接触式磁力检测技术确定风险管段位置,根据综合风险状态评价标准评估风险管段等级对高风险管段进行监测;在确定的监测管段的应力集中区域安装应变传感器,节省了应变传感器成本;使监测数据更准确地反映监测管段的应力危险程度;结合有限元模拟计算方法和应力变化监测值,确定管道的实时应力总值,实现应力超限预警,从而保障高风险管段的安全运行;同时开展多方位监测,保证在一种或两种监测手段失效的情况下,仍然可以通过其他监测手段获取管道的安全信息,使得监测系统持续有效的运行,各监测项之间具有内在联系,数据可以相互对比验证,保证了监测数据的正确性。
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