本发明提出一种电流采集诊断电路,包括电流信号输入端CH1、采样单元、信号放大单元和模拟信号数字信号转换器ADC,其特征是,所述信号放大单元包括若干并联的信号调理运算放大器,所述信号放大单元还并接有电流源,所述电流信号输入端CH1接有检测单元,检测单元接于模拟信号数字信号转换器ADC。还提出对此电路的失效诊断方法,包括对开关SW1、开关SW18和开关SW3进行失效诊断;对模拟信号数据信号转换器ADC、信号调理运放OP1和信号调理运放OP2进行失效诊断;对电源I1和开关SW17进行失效诊断;对采样电阻R1和采样电阻R9进行失效诊断。本发明具有较高的自我诊断功能,能够检测电流采集电路中所有器件的失效,诊断覆盖率高。
本发明公开了一种基于动态程序失效执行块的程序错误定位方法,对SFL方法进行了理论和实践两方面的分析,在此基础上提出了新的颗粒度即动态程序失效执行块DFEB,并基于此颗粒度提出了一种新的错误定位方法即基于动态程序基本块的错误定位方法。本发明通过对每个测试用例所执行的相邻语句进行分组,可以从测试执行所获得的覆盖矩阵来轻松地构建DFEB,然后使用条件概率模型将DFEB集成到SFL技术中,可有效定位程序错误语句。实验结果表明,在大多数情况下,本发明方法比经典方法更有效,在整体错误定位效果上具有优势。
本发明公开了一种发电机轴瓦瓦枕绝缘垫失效诊断方法及系统。目前,若发电机轴瓦瓦枕绝缘垫出现磨损或失效,也会导致轴振爬升,且轴振间隙电压会发生大幅爬升、瓦温降低等,极易误判为测量探头故障、转子热弯曲、动静碰磨等故障,存在误诊可能性。本发明采用的技术方案为:获取发电机轴瓦振动爬升前后的轴振信号、间隙电压信号、瓦温信号,对轴振趋势图、轴振频谱图等进行分析,尤其是发电机轴振间隙电压变化量的计算、分析与评价,并结合瓦温变化,可准确地识别出瓦枕支座绝缘垫损坏故障,并区别质量不平衡、匝间短路、轴瓦损坏等故障因素。本发明可准确识别发电机轴瓦瓦枕绝缘垫失效故障,提高大型发电机运行的安全可靠性,并降低检修成本。
本发明公开一种动态估计缺陷所造成记忆体特征失效的方法,包括:(1)建立设计版图图形失效和记忆体特征失效相对应的数据库;(2)判断生产线缺陷所造成的版图图形失效;(3)判断图形失效特征相对应的记忆体特征失效;(4)判断整个记忆体芯片是否成品。本发明利用记忆体设计版图和生产线上缺陷检测结果相结合来动态地预估落在记忆体内部的生产缺陷所造成的特征失效的方法,结合可用的修复资源做来初步判断该记忆体成品与否。本发明方法可以对缺陷进行动态即时的分析以及在电学测量之前估计成品与否,可用于集成电路制造时动态地预估记忆体生产线上检测到的缺陷所造成的记忆体特征失效。
本发明公开了一种基于应力分析的加氢空冷器管束堵塞变形临界特性测定方法。加氢空冷器管束包括物料入口部分、加氢空冷器、物料出口部分;物料入口部分包括冷换设备单元的总入口管道、一分四管路、多个调节阀;加氢空冷器包括四个并联的底部带有风机的加氢空冷器;多个加氢空冷器入口管道和出口管道装有截止阀;总入口管道连接到一分四管路的入口,一分四管路出口分别接多个支路的入口;冷换设备的各加氢空冷器进口依次通过调节阀与一分四管路出口的各支路的出口相联通。本发明方法通过对应力测试处理获得了加氢空冷器管束的失稳变形特性,适用于对加氢空冷管束失稳变形的风险预测,降低或避免加氢空冷管束的堵塞变形失效。
本申请公开了一种芯片测试分析方法、装置、设备及存储介质,从目标芯片的记忆模块中获取所述目标芯片的测试信息,根据所述测试信息对所述目标芯片的测试过程进行分析。本方案中,由于该测试信息是永久保存于芯片内部,不易失效,方便了对芯片测试过程的追溯,从而节省了巨大的人力成本和时间成本,满足了客户要求。
一种基于小波低频子带与相关性分析的桥梁监测异常趋势数据识别方法,包括以下步骤:步骤1)根据某一特定监测数据在大跨桥梁上的监测数据状况,进行监测信号变化趋势信息的提取;步骤2)基于小波低频概貌系数的测点关联性分析;步骤3)基于滑动时间窗的测点相关性分析;步骤4)基于相关性分析的异常趋势数据识别。本发明在提取监测信号低频概貌信息的基础上,通过对多传感器信息之间关联分析,提出了一种基于滑动时间窗计算传感器之间关联度来识别连续失效数据的方法。
本发明公开了基于能量分析的侵彻空腔动态体积预测方法,包括以下步骤:获得实验数据,利用弹体对明胶靶标的侵彻实验数据进行分析,设定不同情况下空腔体积的目标值,并以数据中的弹体质量、弹体速度、明胶的弹性模量、明胶破裂失效参数为变量,获得不同情况下所述空腔体积的实际值;数据预处理,对数据集进行划分,将30%的数据作为调参集,70%的数据作为测试集,调参集用于模型参数的识别,测试集用来评估所建立模型的预测精度。本发明提供了一种基于能量分析的侵彻空腔动态体积预测方法,能够可以为轻武器杀伤效能评估提供一种可靠、准确的方法,对空腔的体积随时间的变化作出精准的预测。
本实用新型涉及一种水轮发电机组顶盖螺栓失效监测与预警装置,它属于水轮发电机组顶盖螺栓领域。本实用新型包括顶盖联接螺栓、定位标记装置、顶盖、座环、电涡流传感器、电涡流安装支架和数据采集处理装置,电涡流传感器固定在电涡流安装支架上,电涡流传感器与数据采集处理装置连接,顶盖上开有顶盖专用孔,座环上开有座环专用安装孔,电涡流安装支架安装在顶盖联接螺栓上,定位标记装置穿过顶盖专用孔安装于座环专用安装孔上。本实用新型通过电涡流传感器可以实时监测位移值,对异常情况进行预警,可以有效保障机组的安全运行。
本发明涉及一种水轮发电机组顶盖螺栓失效监测与预警装置及其工作方法,它属于水轮发电机组顶盖螺栓领域。本发明包括顶盖联接螺栓、定位标记装置、顶盖、座环、电涡流传感器、电涡流安装支架和数据采集处理装置,电涡流传感器固定在电涡流安装支架上,电涡流传感器与数据采集处理装置连接,顶盖上开有顶盖专用孔,座环上开有座环专用安装孔,电涡流安装支架安装在顶盖联接螺栓上,定位标记装置穿过顶盖专用孔安装于座环专用安装孔上。本发明通过电涡流传感器可以实时监测位移值,对异常情况进行预警,可以有效保障机组的安全运行。
本实用新型公开了一种带失效备份功能的汽车控制器短路断路测试仪。固定在盒体面板上的ECU线束接插件的连接端子、整车线束接插件的连接端子分别焊接在电路板的两侧;电路板固定在盒体内,电路板上焊接有ECU端子接线柱、整车端子接线柱、备份ECU端子接线柱和备份整车端子接线柱,ECU线束接插件通过电路板分别与ECU端子接线柱、备份ECU端子接线柱连接,整车线束接插件通过电路板分别与整车端子接线柱、备份整车端子接线柱连接,盒体上设有常态安装孔和备份安装孔,桥接端子插拔安装在盒体的常态安装孔或备份安装孔。汽车控制器短路断路测试仪故障时,测试人员使用备份测试回路就能继续进行测试,提高了测试效率,降低了项目开发成本。
一种超越离合器总成失效测试台架,它至少包括有一测试台架座,该测试台架座上端设置有供超越离合器总成两端轴安置的支撑轴座,并相配有至少一带有花键的中间接套及扭矩扳手;与现有技术相比,具有结构合理、成本低廉、技术要求不高、操作简便,能节约成本,提高工作效率,能有效判断传动超越离合器总成是否失效等特点。
本发明公开了一种茶园诱虫板失效时间预测方法及系统。所述方法,包括:实时获取目标诱虫板的剩余有效面积;根据诱虫板黏虫效率与诱虫板放置时间的关系,构建多个剩余有效面积变化预测模型;若当前时刻的剩余有效面积低于设定比例,根据获取到的所有时刻的剩余有效面积,确定各模型中的待定参数,并根据决定系数选取一个模型作为优化预测模型;采用当前时刻之后获取到的剩余有效面积对优化预测模型进行优化调参,并由最优预测模型和设定比例判定因子确定目标诱虫板的失效时间。本发明不仅能减少诱虫板浪费,还能提高捕虫效果。
本发明涉及复合材料层合板损伤预测领域,旨在提供一种低速冲击下复合材料层合板渐进失效的多尺度预测方法。该方法包括:建立含冲锤、复合材料层合板以及支撑板的低速冲击有限元模型;基于微观力学建立复合材料多尺度预测;基于多尺度方法求解低速冲击载荷下复合材料层合板应力、应变和损伤;对低速冲击进行计算,进一步获得冲击力、位移、速度和加速度。本发明从微观角度出发预测宏观渐进失效行为,相比于基于复合材料宏观力学理论的研究方法,本发明考虑微观纤维和基体力学性能差异对复合材料层合板宏观力学性能的影响,更本质且较为准确的预测复合材料层合板在低速冲击载荷下的渐进失效行为。
一种超越离合器总成失效测试方法及装置,所述的方法是:将超越离合器总成固定安置于一测试台架座上,把一中间接套花键部分插入传动超越离合器总成花键上,将梅花套筒套在中间接套上,把测试扭矩扳手上的方榫插入梅花套筒方榫孔内;顺时针旋转扭矩扳手表盘上方的旋钮,使红色从动指针与黑色主动指针靠紧,旋转表壳,使从动指针指向表盘扭矩划线的零位;把加力杆插入扭矩扳手尾部;测试时在加力杆的尾部处应缓慢平稳地加压,直至从动指针指向所规定的设计扭矩值;在加压过程中,观察外环齿轮轮辐孔相对中间输入轴螺栓头部是否相对静止;若静止则合格;若出现大幅度滑移则为总成失效,且应立即停止加压;所述的装置,它至少包括有一测试台架座,该测试台架座上端设置有供超越离合器两端轴安置的支撑轴座,并相配有至少一带有花键的中间接套及扭矩扳手;它具有方法简单,可靠,装置结构合理、成本低廉、技术要求不高、操作简便,能节约成本,提高工作效率,能有效判断传动超越离合器总成是否失效等特点。
本发明涉及复合材料损伤预测,旨在提供预测低速冲击下复合材料层合板渐进失效的有限元方法。该预测低速冲击下复合材料层合板渐进失效的有限元方法包括过程:建立含冲锤、复合材料层合板以及支撑板的低速冲击有限元模型;建立复合材料弹塑性损伤本构模型;基于ABAQUS‑VUMAT用户动态材料子程序模块,运用后向欧拉算法实现提出的弹塑性损伤本构模型;对低速冲击进行计算,进一步获得冲击力、位移、速度和加速度。本发明利用ABAQUS‑VUMAT用户子程序来数值实现所建立的将塑性和损伤联合的弹塑性损伤本构模型,该模型同时考虑塑性和材料性能退化的影响,能准确预测含塑性特征的复合材料在低速冲击下的渐进损伤失效。
本发明涉及复合材料多层厚板损伤预测技术,旨在提供一种预测低速冲击下复合材料多层厚板渐进失效的有限元方法。包括下述过程:建立含冲锤、复合材料多层厚板以及支撑板的低速冲击有限元模型;建立复合材料多层厚板多尺度模型;利用FORTRAN语言编写的ABAQUS?VUMAT即ABAQUS用户动态材料子程序模块,基于多尺度模型求解低速冲击载荷下应力、应变和损伤;对低速冲击进行计算,进一步获得冲击力、位移、速度和加速度。本发明将复合材料多层厚板划分为少量若干子层压板,建立子层压板和该子层压板内每个单层的转化关系,相比于逐层模拟方法,减少复合材料多层厚板在低速冲击下的计算时间,能高效且较为准确的预测复合材料多层厚板在低速冲击载荷下的渐进失效行为。
本发明公开了一种物理失效和数据驱动融合的电梯剩余寿命预测方法,包括:S1、建立制动力矩、曳引力退化预测模型;S2、基于预设的制动力矩阈值、测量的制动力矩、以及制动力矩退化预测模型,得到第一电梯剩余寿命T1;S3、基于预设的曳引力阈值、测量的曳引力,以及曳引力退化预测模型,得到第二电梯剩余寿命T2;S4、建立PSO算法与BP神经网络相结合的电梯运行故障预测模型,从而获取第三电梯剩余寿命T3;S5、T1和T2,分别与T3进行权重加权,分别得到由于制动力矩不足引起的故障的第四电梯剩余寿命和由于曳引力不足引起的故障的第五电梯剩余寿命。将物理失效方法和数据驱动方法融合,对预估模型参数进行优化,得到较准确的电梯剩余寿命预测结果。
本发明公开了一种焊线式DB连接器焊锡接头失效测试方法及装置。该方法如下:一、单个焊锡接头力学性能标定测试。二、对被测DB连接连接器锡焊接头的力学性能进行评价测试。三、多次调整温度。每次温度调整后均重复执行步骤二,获得不同温度下被测DB连接器的失效程度。四、在通不同电流的情况下,分别执行步骤二,获得不同电流下被测DB连接器的失效程度。本发明可实现焊锡接头部分极限拉力、极限扭矩等力学性能参数测试。本发明在热场影响、电场迁移等多因素耦合的条件下评价锡焊接口的失效情况,相对于国内外单一因素检测焊锡接头的同类型产品,它大大提高了对焊锡接头检测的效率。
一种偏航制动器密封失效漏油监测及收集装置,包括安装支架、直角接头、油管、直通接头、泄漏收集瓶、油液检测瓶、油液传感器和油液探测杆,所述安装支架安装在偏航制动器上,所述油液检测瓶与所述安装支架连接,所述泄漏收集瓶固定在所述油液检测瓶内部,所述泄漏收集瓶通过直通接头与油管一端连通,所述油管的另一端通过直角接头与偏航制动器的泄漏油道连通,所述油液传感器安装在所述油液检测瓶的瓶盖上,所述泄漏收集瓶的上部壁面开有溢流孔,所述溢流孔与所述泄漏收集瓶相通,所述油液探测杆伸入所述泄漏收集瓶的内部。本实用新型可以有效的对偏航制动器密封件老化失效后发生的泄漏进行检测和收集泄漏的油液。
本发明公开一种在COD在线监测仪中判定H2SO4失效的方法及装置,本发明要解决的技术问题是提供一种在COD在线监测仪中判定H2SO4失效的方法及设备。为解决上述问题,本发明采用的技术方案包括以下方法:首先,将一定量做COD检测时的试剂和水样打入消解管,并记录消解管温度内T0,接着打入一定量的H2SO4,进行鼓泡,再记录消解管内温度T1,计算,△T=T1-T0,不同浓度H2SO4T1值不同,其△T值不同,记录已知不同浓度H2SO4对应的△T值做为判定基准;其次,COD在线监测仪在做测试时,也分别记录T0和T1值,计算△T值;最后,将COD在线监测仪在做测试时得到的△T值与做为判定基确准的△T值比较来判定当前加入消解管H2SO4的浓度,从而达到判断H2SO4是否失效的目地。
本发明涉及通用仪器技术领域,且公开了一种避免密封性失效造成漏电的智能制造用传送检测装置,包括活动管,所述活动管的底侧活动连接有支撑块,支撑块的侧壁设置有折叠层,支撑块的侧壁处活动连接有活动体,活动体的顶侧活动连接有弧形板,弧形板的侧壁顶端固定连接有支撑板,支撑板的顶端贯穿有活动珠,活动珠的底侧固定连接有连接带。当线路表皮破裂后,折叠层松散,磁粉松散至支撑块的内侧壁处,使得滚珠被磁力吸引停留在活动盘的右侧处,此时活动盘的侧壁受到内部气压和滚珠的挤压而将内部气体从气孔中挤出,使得左侧的叶体壳内部的气体也被放出,使得支撑板的左侧也向下变松弛,可使传输带停止工作,给操作人员提醒。
本实用新型涉及一种失效检测报警的气垫排包机装置,该装置包括高空输送通道、气道、光电传感器、PLC控制系统、声光报警器,高空输送通道与所述的气道一一对应相连接,气道的侧边开孔安装所述的光电传感器,光电传感器与所述的PLC控制系统相电连接,PLC控制系统与所述的声光报警器相电连接。本实用新型结构简单、运行有效,能够与条烟输送系统实现良好的配合。
本发明涉及一种气垫排包机气道失效的检测报警方法,气垫排包机包括多条高空输送通道、气道,高空输送通道与所述的气道一一对应相连接,另外,该气垫排包机还包括光电传感器、PLC控制系统和声光报警器,光电传感器设置在气道侧边的安装孔内,光电传感器与PLC控制系统相电连接,PLC控制系统与所述的声光报警器相电连接;PLC控制系统执行以下的程序进行检测报警:判断下来的条烟是否为该气道内的第一条烟,为第一条烟时,允许自由落体式的经过光电传感器,不为第一条烟时,当出现条烟经过该光电传感器的时间小于0.3s时,则判断为该气道失效,进行声音报警,提醒维修人员对气道进行调整,本发明结构简单使用方便。
本发明公开了基于转发与控制网络件架构中控制件失效检测和恢复方法。本发明包括如下步骤:首先控制可用控制件列表,其次更新的控制件列表,接着在可用控制件间进行数据单向备份,实现相关数据的一致性,然后转发件跟主控制件之间采用心跳与点检测相结合的方法来检测主控制件的可用性,主控制件跟可用控制件列表表头的控制件之间采用心跳检测方法,最后若检测出主控制件死机,则实现主控制件与可用控制件列表表头的控制件之间的无缝切换。本发明满足了多控制件冗余备份的需求,且通过点检测和心跳检测相结合的方法,防止转发件切换到不同的控制件。
本发明公开了一种单相光伏并网逆变器继电器失效检测方法,包括如下步骤:步骤1,发送断开驱动信号给继电器S1和S2;步骤2,检测电网对地电压;步骤3,打开并网逆变器Q1和Q3管,检测逆变器输出端对地电压V1的平均值,该电压为PV正极对地电压;步骤4,关闭并网逆变器Q1和Q3管,接着打开并网逆变器Q2和Q4管,检测逆变器输出端对地电压V2的平均值;该电压为PV负极对地电压;步骤5,若V1电压的绝对值减去电网对地电压的值大于固定阈值,且V2电压的绝对值减去电网对地电压的值大于固定阈值,判断继电器没有发生粘连,否则发生粘连。本发明借用逆变器自身的全桥主功率电路配合工作,可以准确检测出每一个继电器是否发生粘连故障。
本实用新型涉及浴霸风机电路,现有的技术中浴霸风机辅助绕组电容已损坏不易检测;一种用于浴霸风机电容失效的检测电路,所述检测电路包括光电耦合器以及与光电耦合器连接的输入电路;所述输入电路串接于电机的辅助绕组与零线之间,其信号输出端输出交流电的频率信号;所述光电耦合器,具有一信号输入端和一信号输出端以及两接地端,其信号输入端接收所述频率信号;其信号输出端耦接于一上拉电阻并输出与频率信号的周期相同的脉冲信号;当电机正常工作时,检测电路输出与市电频率相同的脉冲信号;当电机的电容损坏时,检测电路输出高电平信号;能快速检测到浴霸单相风机电容的故障。
本发明公开了一种三相并网逆变器继电器失效检测方法。本发明针对三相并网逆变器每一相上的继电器采用同一驱动信号驱动的情况,提出检测逆变器三相输出端对零线N的电压,借助逆变器自身开关管的吸合动作以及实际存在的光伏板PV对地电压配合检测,可以正确检测某一相上的继电器是否发生粘连或无法吸合的故障,且不存在误检的情况,可以达到百分之百准确检测。
本实用新型公开了一种检测碳纤维复合材料破坏失效的声发射装置,它包括两个传感器、前置放大器、带通滤波器和声发射仪;所述两个传感器分别与前置放大器相连,前置放大器、带通滤波器和声发射仪依次相连;本实用新型的装置具有实时信号反馈连续、灵敏度高、操作简便等特点,可动态提取和反馈复合材料在加载过程中出现的破坏失效信息,整体探测和评价整个复合材料结构的缺陷状态;适应于监控复合材料结构的早期或临近破坏特性预测。本实用新型方法通过声发射测试获取幅值-时间图、能量-时间图、计数-时间图和幅值-位置曲线图,可准确、快速地确定复合材料在各个加载阶段的主导失效模式和失效机理,为深入研究复合材料的性能劣化机制提出技术支撑。
本发明公开了一种检测碳纤维复合材料破坏失效的声发射装置,它包括两个传感器、前置放大器、带通滤波器和声发射仪;所述两个传感器分别与前置放大器相连,前置放大器、带通滤波器和声发射仪依次相连;本发明的装置具有实时信号反馈连续、灵敏度高、操作简便等特点,可动态提取和反馈复合材料在加载过程中出现的破坏失效信息,整体探测和评价整个复合材料结构的缺陷状态;适应于监控复合材料结构的早期或临近破坏特性预测。本发明方法通过声发射测试获取幅值-时间图、能量-时间图、计数-时间图和幅值-位置曲线图,可准确、快速地确定复合材料在各个加载阶段的主导失效模式和失效机理,为深入研究复合材料的性能劣化机制提出技术支撑。
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