本发明公开了一种应用于随钻测井系统的互相关微弱信号检测方法,具体通过接收微弱信号的信噪比调节随机共振系统参数,可以很好地使微弱信号、噪声和非线性系统达到共振状态,从而充分地利用自适应随机共振的优良性能,有效的把测井微弱信号在极低信噪比下提取出来,有效地解决了现有的微弱信号处理方法在极低信噪比下表现不佳甚至失效的问题;同时针对不同信噪比的微弱测井信号,通过随机共振系统参数的调整能够匹配自适应随机共振系统并产生随机共振,从而能够很好地检测出微弱的测井信号。
本发明涉及一种检验地下水监测井分层止水效果的方法,包括:抽水试验;所述抽水试验对各分层监测井水位进行同步测量;在所述抽水试验开始后5‑10分钟、动水位趋于稳定时和抽水试验结束前分别采取1件水样进行水质全分析;若分层水位无变化且3件水样水质结果基本一致,则判定止水效果良好;否则,则判定止水效果不良。解决了以上背景技术中提到监测井止水不良造成监测井失效、导致不同含水层水的窜层问题,将监测井分层止水不良问题解决在运行前。
本发明属于在线检测领域,尤其是一种巡检监测一体化在线监测装置,针对现有的在线检测装置往往是固定设置在厂房的各个角落,使得其检测范围较小,且较多的检测装置导致经济开销较大,且厂房内灰尘较多,容易对气体检测探头形成覆盖导致检测失效的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座的一侧固定连接有支架,支架的底端设置有导向轮,底座上开设有第一旋转孔,第一旋转孔内安装有第一旋转杆,本发明在使用时可以对巡回路线上的两侧空间进行气体检测,进一步的提升检测的范围,经济效益大,且设置有防尘网板避免灰尘覆盖到气体检测探头上,同时可以通过毛刷对防尘网板进行清洁,避免其堵塞。
本发明属于矿用仪器仪表技术领域,公开了一种采煤刮板机上中部槽直线度实时检测方法、装置及系统,在智能化采煤工作面框架下,将矿用防爆防尘防水检测装置固定在相邻两个中部槽上,通过姿态反馈式原理,上电后实时感知中部槽彼此之间的布置姿态角、二维/三维相对方位角及距离,周期性地采集转换成电信号、传输及分析。本发明采用直接测量刮板机自身布置姿态方式,减少推算复杂度和误差,设计基于多维的唯一校准标识器和参数测量及等效计算方法,全面、实时、快速检测中部槽之间倾斜角微动和距离变化微动等参数,满足特定范围内动态移动、移动过程中拉伸、错位和压缩需要。对哑铃销失效和丢失进行及时报警。
本实用新型提供了核酸检测判读仪,属于食品安全检测技术领域。该核酸检测判读仪包括壳体机构、移动机构和检测机构。所述壳体机构包括仪体外壳、判读组件、微处理器、控制面板和LED屏,所述判读组件连接于所述仪体外壳内壁,所述微处理器安装于所述仪体外壳内壁。本实用新型通过密封筒、检测卡板、夹板、弹簧、电机、螺纹杆、滑板、支杆、支座、滴头、液压缸、推杆、密封板和摄像机的作用,从而达到了能自动判别测试卡状态的目的,通过高清摄像头采集检测卡的信息,运用先进的色差分析技术,通过系统内置运算处理,精确的判断测试卡颜色变化,自动判定测试卡阳性、阴性、或失效,避免肉眼判断带来的误差,结果更加直观。
一种防腐检测器,涉及腐蚀检测装置,设有防腐检测器壳体,壳体上设有连接螺孔,壳体下端设有油气入口,油气入口上设有油气流道,油气流道两侧分别连通有采样流道和检测流道,壳体内设有检测腔,检测流道与检测腔相连通,采样流道和检测腔上分别设有采样阀和检测阀,油气流道与采样流道、检测流道的交汇处设有针阀,针阀可以控制油气流道与采样流道、检测流道间的通断,可以采集油气试样分析油气成份;通过检测油气试样腐蚀检测片的程度,来确定钻采设备中被腐蚀部件的使用寿命,可以及时更换被腐蚀部件,避免因被腐蚀部件失效引发事故,适用于石油钻采设备的防腐检测。
本发明涉及一种在线检测电磁阀故障的方法,该方法同时采集电磁阀的驱动电流信号和电磁阀动作的振动信号,实时检测电磁阀驱动时的电流波形和振动波形并进行对比分析,发现电磁阀的故障和缓变失效。本发明的方法可以在线检测分析电磁阀是否存在磨损、阀芯关闭不严、卡死或断路等故障,从而实现可以通过在线监测电磁阀的工作性能,提高电磁阀工作系统的稳定性和可靠性。
本发明所述的电容器容量异常检测方法,提出在无法拆卸电力电子电容器的条件下,采取分析容量特性的失效甄别手段,实现准确地检测与判断出电容器容量过度衰减与否,从而在较低的成本前提下达到消除电容使用周期内可靠的测试目标、避免发生电路元件拆卸繁琐与现场作业费力费时的问题。包括以下步骤:1)数学建模;2)设计分析;3)背景采集;4)测试与对比,对比结果是判断电容器容量是否在正常使用范围内的结论,判断依据采用磁场数据为素材,分析出电容器容量是否存在异常衰减。
本公开提供了一种高压开关柜绝缘缺陷超声应力检测系统及方法,包括检测装置和分析装置;所述检测装置包括电连接超声激励模块和超声换能器;所述分析装置包括依次连接的回波接收模块、数据处理模块和信息管理模块;所述回波接收模块通过超声换能器与所述超声激励模块相连接;所述信息管理模块内设信号处理单元;所述信号处理单元使用基于改进的EMD和小波阈值降噪算法对进据处理模块所处理后的信号进行降噪处理,根据缺陷波的时延和传播速度确定缺陷位置,基于改进的BP神经网络缺陷识别方法进行缺陷识别,再通过基于威布尔绝缘缺陷失效模型的应力分析方法对缺陷应力进行分析,实现对高压开关柜绝缘缺陷的超声应力无损检测。
本实用新型涉及环境监测技术领域,且公开了一种环境监测用检测灵敏度高的工地扬尘监测仪,包括防震盒体,所述防震盒体的顶部活动连接有防震盖,所述防震盒体的内部活动安装有底座,所述底座的底部固定安装有U型板,所述底座的底部固定安装有液压缓冲杆,所述液压缓冲杆的一端固定安装有连接板,所述连接板的底部固定连接有第一U型座,所述第一U型座的正面转轴连接有第二连杆。该环境监测用检测灵敏度高的工地扬尘监测仪,通过滑套、滑杆、缓冲弹簧、限位杆、液压缓冲杆、第二连杆、第一U型座和第二U型座的相互配合和使用,使得检测仪本体可以承受一定的竖向压力,避免检测仪本体因冲撞力而失效失灵,延长检测仪本体的使用寿命。
本发明公开一种基于内存读取的病毒检测装置及方法,包括:被检测设备,被检测设备内置内存、北桥芯片和PCIE控制器;北桥芯片内设置有PCIE总线;所述内存与北桥芯片连接;PCIE控制器通过PCIE总线与北桥芯片连接;还包括:检测设备;检测设备与被检测设备的PCIE控制器连接;检测设备经由或不经由通信模块发起读取被检测设备的内存的指令到PCIE控制器;PCIE控制器获得北桥芯片内PCIE总线的控制权;PCIE控制器通过北桥芯片的PCIE总线读取内存数据,并将其传输至检测设备;检测设备对接收的内存数据进行病毒木马分析处理。本发明从安全性和失效性上优于软件方式,最大程度的避开病毒木马的识别范围,让病毒无从下手,从而实现最彻底的完成病毒扫描。
本发明公开了一种闪断状态检测电路、检测方法及电子设备、控制方法,其中,上述闪断状态检测电路包括:分压电路、运算电路、偏置电压电路;分压电路,分别与交流电源和运算电路连接,用于将交流电源提供的第一交流电压转化为第二交流电压,并将第二交流电压加载在运算电路的同相输入端与反相输入端;偏置电压电路,与运算电路连接,用于在第二交流电压为零的情况下,为运算电路提供第一偏置电压;运算电路,与分压电路连接,用于比较同相输入端的第一输入电压与反相输入端的第二输入电压的大小,并根据比较结果输出电平信号;其中,电平信号用于确定交流电源是否发生闪断。解决了相关技术中闪断检测的方式容易出现失效,准确度低等问题。
本申请公开了一种排气制动控制功能的故障检测方法及故障检测系统,该方法在机动车辆的状态信息和发动机当前转速满足故障检测条件时,分别计算机动车辆的发动机转速从第一预设值降低至第二预设值过程中的增压压力变化率(第一压力变化率)和发动机转速从第二预设值降低至第三预设值过程中的增压压力变化率(第二压力变化率),并通过判断第一压力变化率和第二压力变化率是否满足第一制动故障条件,来确定排气制动控制功能是否失效,从而实现了对排气制动控制功能的故障检测的目的。并且排气制动控制功能的故障检测方法基于车辆现有的传感器和控制器即可实现信息的获取和逻辑的判断,无需对车辆的硬件进行改进,使得该方法的实施难度和成本较低。
本发明涉及一种基于荧光猝灭检测双氧水的稀土铕‑壳聚糖薄膜及其检测方法,本发明将稀土铕杂多酸盐引入环境友好型材料—壳聚糖的阳离子型表面活性剂的酸性溶液中,制成了荧光薄膜,由于壳聚糖分子间以及分子中含有大量的氢键,与含稀土铕的杂多酸盐结合紧密,易于成膜,成膜刚性强,结构紧凑、致密,稀土铕‑壳聚糖薄膜稳定性强,不容易变质和失效。制备工艺简单,成本低,环保,不污染环境,检测准确、灵敏度高、操作简单,能检测双氧水的浓度范围为0.1~88μmol/L。
本申请提供了一种体征检测模组和体征检测模组的制造方法,体征检测模组包括电路板;第一检测组件,第一检测组件包括第一发光组件、第一光处理组件和第一隔断墙,第一发光组件和第一光处理组件分别与电路板电连接,且第一发光组件和第一光处理组件分别设置在第一隔断墙两侧;塑封部,塑封部为透光材质,塑封部设置在电路板上,且塑封部包覆第一检测组件。本申请在实体结构的塑封部中设置第一隔断墙,由于第一隔断墙位于实体结构的塑封部中,增大了第一隔断墙的固定强度,避免了第一隔断墙在受冲击时容易产生焊点裂纹扩展与疲劳失效,从而能够有效地避免光信号串扰,增强了体征检测模组的可靠性。
本实用新型提供了一种风阀卡滞检测电路,包括顺序电连接成回路的电源、具有多向转换和防错功能的旋钮开关、多个并联的时间继电器及风阀,各个所述时间继电器的受电端分别与所述旋钮开关的不同触点连接,供电端分别与所述风阀的不同端口连接,所述电路中还设置有可检测所述风阀执行器扭矩值从而判断所述风阀是否存在卡滞的检测器。本实用新型进一步提供了设置有所述检测电路的风阀卡滞检测装置。本实用新型提供的风阀卡滞检测电路及检测装置,通过增加有防错、防呆功能的旋钮开关控制风阀的开启、关闭,极大的加强了对风阀的保护,避免了单一的保护措施失效所带来的风险;增加电流显示,通过测试风阀工作电流,检测风阀是否存在卡滞现象,有效检测风阀的卡滞问题,避免不良风阀流入市场。
本发明公开了一种索道支架滚轮检测方法及其检测系统,包括以下步骤;S1.预设支架滚轮的最大震动强度、最高温度及最长使用时间;S2.实时检测支架滚轮的当前震动信号、当前温度信号、及当前使用时间;S3.当前震动信号大于最大震动信号或当前温度信号大于最高温度信号或当前使用时间大于最长使用时间时,执行步骤S4;S4.更换该支架滚轮。本发明通过检测支架滚轮的当前震动信号、当前温度信号、及当前使用时间,震动信号用于衡量支架滚轮表面磨损严重程度和滚轮中的滚轴是否有碎裂等情况,温度信号也是用于衡量滚轴是否有磨损碎裂情况,使用时间是用于使支架滚轮在概率失效时间之前将其替换,进一步防止支架滚轮失效了还在工作。
本发明涉及一种基于微震监测的地下工程岩体锚注效果的检测方法,包括以下步骤:选择相应的工程岩体,沿岩体开挖面先后分别采取非锚注支护和锚注支护,利用微震监测仪器,分别确定两种支护方式各自支护段的岩体等效扰动距离和岩体等效破裂距离;利用无损检测仪器,分别获取两种支护方式各自支护段的支护构件等效利用率和支护构件失效率;采集统计不同的围岩稳定状态下相应区域的洞室断面平均收敛面积;确定相应的参数分析值,将所述参数分析值利用权重分析法,建立锚注效果综合定量检测指标,根据所检测的锚注效果,指导现场锚注工作。
本发明属于洗衣机技术领域,旨在解决现有的洗衣机的洗涤剂检测装置易出现检测不准确甚至失效的问题。为此,本发明提供了一种用于洗衣机的洗涤剂检测投放系统及洗涤剂检测方法,该洗衣机包括洗涤筒,该洗涤剂检测投放系统包括与洗涤筒连通的洗涤剂投放装置和设置在洗涤剂投放装置上的洗涤剂检测装置,洗涤剂检测装置的一部分设置于洗涤剂投放装置内,用于检测洗涤剂投放装置内洗涤剂的液位。本发明能够避免洗涤剂检测装置发生黏连而导致洗涤剂检测装置出现检测不准确或者失效的情况,从而能够准确地反馈洗涤剂缺失的信号,不会影响洗衣机的正常使用。
本发明属于软件故障数据识别技术领域,公开了一种软件故障个数检测方法、检测系统、存储介质及应用。所述软件故障个数检测方法在建立的软件故障检测或修复模型中,把故障总数作为累积检测到的故障数量m(t)的一个参数,将m(t)与真实的失效数据集中的累积检测到的故障数量进行比较(拟合与预测),从而间接的表明故障总数的准确性。本发明在前期大量分析的基础上,本发明主要关注a(t)对SRGM模型的影响,重点剖析a(t)的建模与评估,通过建立统一的不完美排错模型观测不同a(t)对可靠性带来的变化,进而衡量各种a(t)的性能差异。本发明具备描述新故障引入能力的a(t)的不同形式对SRGM模型的扰动影响。
本发明提出一种由故障树的Boole函数获取顶事件最小割集,并对最小割集进行不交化处理的计算机实现方法。不交化处理的基本方法是将一个事件分割为子事件及其对立事件的和,并通过对相交事件的若干次如此的运算,直到分割为不交事件。计算机实现的方法是将最小割集映射为n维向量的一个集合,通过在该集合中定义一种与最小割集间交运算相对应的运算实现的。本发明具有如下特点:(1)只要对最小割集进行编码,输入计算机即可由计算机自动实现最小割集的不交化处理,自动化程度高,不需要人工干预;(2)优先选择底事件最少的最小割集作为不交最小割集,减少了不交化处理之后最小割集的个数,使顶事件失效概率的计算更加简单。
本实用新型公开了一种生化分析仪试管架五联套,具有五联套架体(1),该五联套架体(1)的上面具有数字组(3),其特征在于在五联套架体的上部具有台阶(4),在五联架体上均布五个与数字组(3)对应的试管套(2)。其优点是采用相对弹性较好的材料(如:橡胶)制作五联套体,试管套(2)的外径与原生化分析仪的试管架插装试管的内孔紧密配合,具有定位准确,使用方便等优点。有效地避免了由于原试管架的内径过大使得小直径试管产生偏移,造成吸样针在吸取样本时碰到试管壁受损、失效的问题。经过适当的设计变动,可以适合6、8、12毫米的试管使用。
本发明提出一种大数据司法案件分析处理系统,包括数据录入子系统、数据索引子系统、数据分类子系统、数据查询子系统、数据比对子系统、数据推荐子系统以及数据输出子系统;数据录入子系统录入司法案件数据;数据索引子系统对司法案件数据执行索引分析;数据分类子系统将司法案件数据与多个分类索引数据库建立映射关系;数据查询子系统接收用户输入的查询数据;数据比对子系统通过映射关系比对出分类索引数据库;数据推荐子系统基于查询数据与比对出的分类索引数据库推荐出目标司法案件数据;数据输出子系统通过人机交互界面输出目标司法案件数据。本发明的技术方案利用司法大数据实现了有效的案件分析,避免了法条失效的情况。
本发明属于土木工程领域,具体地,涉及一种锚索预应力损失与岩体蠕变耦合分析方法。锚索预应力损失与岩体蠕变耦合分析方法,步骤如下:(1)、构建预应力锚索加固蠕变岩体试块的力学模型,进行预应力作用下锚索与岩体的受力分析;(2)、考虑岩体在低应力作用下的稳定蠕变特性和高应力下的非稳定蠕变特性,建立岩体的一维蠕变力学模型;(3)、推导岩体受锚索预应力损失效应影响的蠕变方程;(4)、得出锚索预应力随时间变化的计算公式;(5)、对比分析理论公式的计算结果和已有文献的试验结果。本发明综合考虑岩体的稳定蠕变和非稳定蠕变性质,拓宽了岩体蠕变与预应力锚索耦合作用的应用范围;对预应力锚索的设计、施工和管理起到一定的指导作用。
本发明公开了一种闸片可靠性的分析方法,涉及有限元分析技术领域,包括以下步骤:第一步,对闸片和制动盘分别建模;第二步,将建立的模型导入分析软件中;第三步,通过所述分析软件研究温度、坡度和外部作用力对所述闸片的影响;第四步,根据所述分析软件的数据得到曲线,分析不同条件下所述闸片的可靠性。本发明通过分析软件研究闸片的可靠性,并通过研究闸片的可靠性性对闸片的失效时间进行把控,为铁路客车提供更换闸片的时间提供参考,也为铁路客车出行提供有效的安全信息,同时为闸片的改进提供参考。
本发明公开了一种用于石油化工装置供电系统LOPA保护层的风险分析方法,其包括如下步骤:s1.采用HAZOP分析方法对装置供电系统事故后果的严重性进行评估,根据后果严重性对场景进行筛选,筛选出不可接受风险的场景;s2.选择一个事故场景,包括外部事件、设备故障或人员行为失效;s3.评估现有的防护措施是否满足独立保护层的要求;s4.根据风险评估结果,确定是否采取相应措施降低风险;使用初始事件频率、后果严重程度和独立保护层失效频率的数量级大小来近似表征场景的风险;s5.LOPA分析完成后,对提出降低风险措施的落实情况应进行跟踪。本发明可系统地评估企业电力系统继电保护等安全稳定控制措施的安全可靠性水平,并提供半定量的风险评估结果。
一种光伏联排棚结构抗连续倒塌分析方法,它涉及一种光伏轻钢联排棚技术领域。包含如下步骤:设置LS‑DYNA分析环境;定义单元类型;定义单元实常数;定义材料属性;建立几何模型;对钢柱进行网格划分;地面建模并划分网格;建立PART;地面由变形体转换为刚体;定义接触信息;施加位移边界条件;定义时间和载荷数组;大棚顶面施加均布载荷;定义阻尼;设置求解时间;后处理结果查看失效节点处位移时程曲线;动态显示结构变形情况;动态显示应力等值线;本发明可快速准确的计算出该棚型在某处结构失效后是否会存在连续倒塌的风险;在连续倒塌风险的区域进行局部加强,避免风险;能够为棚型的设计提供计算数据支撑,验证设计的合理与否。
本发明公开了一种智能功率模块多物理场耦合仿真分析方法及系统,所述方法包括:根据智能功率模块电路设计原理图,构建所述智能功率模块的整体几何模型;将所述整体几何模型进行有限元网格分割和离散化处理,解析得到导电通路和载流元件中的寄生参数并生成等效电路模型;建立主电路和控制电路电气完整性模型;分别求解热场和磁场,建立系统级中的应力应变关系和失效模型;根据应力应变关系和失效模型,以及电气完整性模型,构建物理场耦合分析模型;基于所述耦合分析模型进行电流、磁场和散热的状态规律分析。本发明能够跨不同的有限元分析软件进行多物理场分析的参数提取、场分布以及耦合计算,完成复杂边界条件下的多物理场耦合分析。
本发明涉及实验室材料失效分析及有限元模拟领域,特别涉及一种聚乙烯在复杂应力下的三维断裂模型建立及分析方法。包括以下步骤:针对同种聚乙烯材料,进行单轴拉伸实验,获取工程应力‑位移实验曲线;建立有限元模型,选定损伤模型,修改损伤模型参数直至模拟可以重现单轴拉伸实验得出的工程应力‑位移曲线,由此得出拉伸试样的真实应力‑应变曲线;并将真实应力‑应变曲线用于后续有限元模拟中,利用有限元分析建立聚乙烯材料在复杂应力状态下的三维断裂模型。解决现有技术中所述的复杂应力下失效的分析方法均为金属材料设计,并不适合聚乙烯材料的问题。
本发明公开了一种用于LNG长输管道环境风险的分析方法,建立LNG长输管道失效的可能性评分表,识别可能引起LNG长输管道失效的主要环境风险因素,对每一项风险因素进行定性定量定义,并赋予相应分值;然后建立环境后果等级划分,按照LNG长输管道周边环境受体的敏感程度分为严重、较严重和轻微三个级别;根据LNG长输管道失效可能性和环境后果,将管道环境风险等级分为低环境风险等级、中等环境风险等级和高环境风险等级三个级别。使LNG长输管道失效等级与环境后果等级形成风险矩阵法进行风险分析,获取LNG长输管道的风险数据,为企业LNG长输管道的环境风险分析提供指导,降低了LNG长输管道的故障率。
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