本发明公开了一种基于Markov和无标度网络的无线传感器网络容错拓扑演化方法。提供了一种基于Markov和无标度网络的无线传感器网络容错拓扑演化方法,包括:构造了一种以容错传感器节点为六边形顶点的正六边形分簇机制(RHCS),通过Markov分析了RHCS的随机失效概率以及能量故障概率,得出综合故障概率;将综合故障概率引入无标度拓扑构建规则中,形成一种基于Markov和无标度网络的无线传感器网络容错拓扑演化模型;设置随机故障节点,计算网络最大连通子图节点个数,评估容错性能。本发明的有益效果:一种基于Markov和无标度网络的无线传感器网络容错拓扑演化方法(SFTEM)。不同于传统的无标度网络拓扑模型,该模型首先提出了一个正六边形的分簇机制(RHCS)。
本发明公开了一种Internet环境下MapReduce计算方法。该方法利用Internet桌面PC的空闲计算和存储资源来进行MapReduce计算。桌面PC以志愿者的形式加入系统成为工作节点,用户作为Master向服务器上传待处理的数据,服务器将Map和Reduce任务调度至工作节点上执行,待所有任务完成,最终结果自动返回给用户。该方法在元数据管理基础之上,采用数据驱动的方式,将任务调度转化为数据调度,解决了节点动态易失效带来的影响,提供了一种Internet环境下简单有效的容错MapReduce计算模型与方法。采用本发明,可在校园、企业、政府内利用现有桌面PC构建以私有为目的的MapReduce计算平台来进行海量数据分析,或用于改进志愿计算系统来支持MapReduce计算模型,降低志愿计算系统应用开发的难度。
本发明公开一种Android平台下的模块化系统的监控系统及方法,根据系统行为计算出相应的监控系数,如果监控系数大于目标监控系数则通过远程云端对已知系统进行监控,反之,如果小于目标监控系数则在本地对系统进行监控,从而阻止系统失效,同时监控行为的分散为系统带来的性能负载也是极其有限的;Android平台本地监控实时性更强,能对系统进行有效监控但对系统造成一定资源的消耗;云端监控对目标系统不造成任何资源上的消耗,同时云端监控生成的日志可利用云平台处理大数据的能力进行监控日志分析;监控系数是根据模块化系统的系统行为是否为计算资源紧凑型、内存空间紧凑型以及时间紧凑型等因素计算得来,用以判断监控行为是放在本地或者云端。
本发明公开一种耦合概率模型和信息扩散法的Natech风险计算方法和系统,属于自然灾害引发技术事故风险计算技术领域。针对现有技术中存在的大尺度区域的Natech风险计算精确度不足的问题,本发明提供一种方法,耦合概率模型和信息扩散法计算自然灾害概率,通过网格化分析不同类型的Natech环境事件风险,计算自然灾害下设备失效概率,进一步计算Natech风险的概率,本发明风险计算方法弥补大尺度区域Natech风险评估精度低的问题,有助于识别高风险热点区域,实现Natech风险的优先管理,为降低Natech风险提供方向。
本发明公开了一种双向肋板加劲的穿心板式肩梁装置,包括上柱和下柱,所述上柱和下柱是格构式双肢柱,其特征在于,所述上柱和下柱的钢管开有槽,槽内插设有肩梁腹板,所述肩梁腹板与上柱和下柱焊接固定;在纵向和横向设置有约束肩梁腹板的若干个加劲肋板。本发明装置穿心肋板的受力为桁架式的,加劲肋起到了确保肋板稳定、可靠工作的作用。分析结果显示在设计荷载下,该装置能够处于弹性工作状态,其极限承载力可达到设计荷载的5倍以上,可确保节点迟于杆件失效。此装置造价低廉,传力可靠、安全,构造、施工简便。
本发明涉及一种基于马尔科夫模型电机系统可靠性定量评估方法,该方法包括以下步骤:首先在所研究的电机系统的状态转移模型,其次根据状态转移模型确定对应的状态转移矩阵A,接下来利用改进的马尔科夫方法对系统可靠性进行定量评估计算,最后得到电机系统的可靠度函数R(t),由此计算出电机系统的平均失效前时间MTTF,最终实现电机系统可靠性的定量评估计算。满足复杂电机系统状态模型的可靠性分析要求。本发明保持了马尔科夫模型的特性,大大简化了原本状态概率计算过程,且能直观方便计算每一个状态发生的概率,具有良好的工程应用价值。
一种核电厂系统监督方案的开发方法,包括以下步骤:S1、根据失效影响确定关键功能;S2:确定降级机理和指标;S3、识别数据需求;S4、得到能有效反映降级机理和指标的初步数据;S5、确定数据处理方法;S6、确定趋势跟踪和趋势分析需求;S7:建立可接受的阈值;S8:建立行动计划;通过应用本发明开发系统监督方案并有效实施,发现系统设备早期性能问题、评价系统总体健康状况,及时实施纠正行动计划,达到电厂设备可靠性管理的目标。并为电站的持续改进、长期战略提供技术支持,逐步提升电站运行的可靠性、可用率水平。
本发明涉及一种核电站火灾安全综合评估方法,其步骤为:将核电站中不同设备之间的关联方式分为流程关联、电缆关联、规程关联和厂房位置关联,确定核电厂中的设备、电缆、规程以及厂房的属性信息并整合其各自的属性信息中所包含的共性信息,通过共性信息使不同类的属性信息之间相互关联,通过设备安全功能相关的规程处理过程确定不同事故进展影响的所有设备以及这些设备的预期动作,通过PSA分析综合评价失效概率和后果,本发明将核电站内设备、电缆、规程、厂房等信息进行整合,从而可以得到核电站内某一点的特性因火灾发生变化对核电站整体状态的影响,提高火灾安全综合评估的准确性。
本发明公开了一种软件粉碎方法,包括标签数据采集模块,和分析控制模块,本发明的有益效果是:支持Vista系统增强粉碎稳定性,解决在双核系统上同瑞星的HookBase.sys冲突的问题,增加U盘病毒扫描功能,U盘病毒将在扫描系统可疑文件功能中扫描出来并标识为“极高危险”,增加备份功能,在主界面选择"删除前备份为.bak文件",删除文件后将生成一个同名的.bak文件备份。注意,如果将整个目录都拖入粉碎机粉碎,备份选项将失效!扫描可疑文件增加使用搜索引擎搜索和定位文件功能,在扫描到的文件上点右键即可。
本发明公开了一种基于同步数字体系设备告警信号的稳控策略自动切换方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明将SDH设备的告警信号接入到稳定控制装置中,稳定控制装置接入SDH设备的告警信号后可以获取与其通信的多个通道的动态实时信息,即可依据稳控业务对通信误码、中断和延时的相关规定,对SDH设备告警信号的组合进行实时分析可判断通道是否处于可用状态。本发明避免了通道失效后部分稳控策略的控制措施可能无法可靠执行的缺陷,从本质上提高了区域安控系统的可靠性。
本发明涉及一种混凝土三维多相细观模型的建立与数值模拟方法,首先建立混凝土三维随机骨料模型,在几何模型中扩展界面过渡区层,设置内外网格过渡面以有效降低单元数量;在此基础上考虑界面过渡区的非一致性,建立混凝土三维多相细观模型;定义混凝土试件材料的受拉塑性损伤本构关系;使用位移加载方法进行混凝土试件三维失效破坏过程的数值模拟,对混凝土内部的损伤断裂情况进行仿真分析,基于本申请建立的模型能够更清晰的展示混凝土作为一个三维空间结构的损伤演化过程。
本发明公开了一种输油泵轴承故障诊断方法,其特征是它包括以下步骤:(1)采用加速度传感器对轴承振动信号进行数据采集,进行EMD经验模态分解、本征模态函数IMF包络谱分析,获得样本数据特征物理量;(2)基于轴承故障特征矩阵对样本数据特征物理量进行处理,获取BPA值作为BPA证据;(3)改进D‑S证据推理规则对BPA证据进行融合获得轴承故障诊断结果。本发明提出的一种输油泵轴承故障诊断方法可处理多个轴承加速度传感器中有传感器损坏导致部分数据失效或异常情况。
本发明公开了一种LED封装结构的开封方法,所述LED封装结构包括支架主体、位于支架主体上的支架杯碗、位于支架杯碗内的LED芯片、与LED芯片通过引线电性连接的外部引脚、以及填充于支架杯碗内并包覆支架杯碗的塑封料,其特征在于,所述开封方法包括:S1、采用物理剥离方法剥离支架杯碗外部的塑封料,使支架主体、支架杯碗、LED芯片与外部引脚分离;S2、采用湿法剥离方法溶解支架杯碗内部的塑封料和支架杯碗外部残留的塑封料,至所有塑封料完全溶解。本发明通过物理剥离和湿法剥离对LED封装结构进行开封,大大缩短了LED封装结构的开封时间,提高了开封效率且降低了工艺成本;开封过程中对LED芯片等元器件的损伤较小,保证了后续失效分析的准确性。
本发明公开了一种锌离子电池枝晶生长状况的仿真方法,该方法包括以下步骤:设计锌离子电池二维几何模型;输入模型参数,构建锌离子电池电化学瞬态模型;设置模型的物理场边界条件和初始值;根据物理场进行网格剖分;设定仿真模拟的研究条件;根据设置的参数条件进行锌离子电池枝晶生长仿真;根据仿真结果确定锌离子电池负极表面析锌层的厚度变化;通过优化锌离子电池的参数条件,改善电池的枝晶生长状况。本发明提出的锌离子电池的电化学瞬态模型具有较高的有效性和准确性,在电池设计阶段即可对其进行安全评估,预判电池在特定条件下枝晶生长的严重程度和带来的影响,对电池失效性分析和电池综合性能评价等方面有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于Kriging的输电塔结构风灾易损性建模方法,包括以风场平均强度、风向角和输电线路跨度为基本参变量,以塔‑线结构设计风荷载计算方法为依据,结合Kriging等代技术与大数据分析算法,求解输电塔结构抗风能力面,构建了输电塔抗风能力面的自适应等代建模过程,在此基础上,利用蒙特卡洛模拟,开展输电塔风致易损性计算,建立了输电塔结构失效概率关于风速、风向角和水平档距的四维易损模型,实现风场时空变化与输电线路空间分布联合影响下输电塔结构的高维易损性计算及评估。
本发明公开了一种挖掘机铸造连杆的制造工艺,该工艺包括以下步骤:铸造模具设计与制造、砂型制造、钢水熔炼与浇注、热处理、探伤、机加工;其中,基于连杆结构应力与铸造热节仿真分析,将补缩冒口设置在连杆的侧面位置,避开关键受力和弧面位置;在造型过程中,采用大约30mm厚度的宝珠砂作为面砂,其余采用水玻璃砂;在加工阶段采用对镗工艺。通过侧冒口取代常用的顶置冒口补缩工艺,消除了因冒口切割与成分偏析,对关键位置的影响,提升了铸造连杆外观规整度,同时,利用宝珠砂工艺,解决了铸造粘砂问题,提升铸造连杆的外观质量,另外采用对镗的加工工艺保证连杆同轴度;本发明提升了铸造连杆可靠性,将我公司铸造连杆失效率由10%降低至0。
本发明公开了一种冗余的自动驾驶系统及其控制方法,该系统包括域控制器和主控单元,所述域控制器包括处理器和以太网交换机,用于与车身CAN网络进行数据交换,以及感知传感器数据进行前置处理;所述主控单元不少于两个,均设置外部接口和内部互联接口,通过外部接口实现主控单元与域控制器以及车身CAN网络的连接,通过内部互联接口实现主控单元之间的连接,用于分析传感器和车身CAN网络的数据,进行车身冗余控制。本发明设置多个主控单元,当任意一个主控单元失效时,其余主控单元仍然可以正常工作,给予了车辆充分的能力进行异常处理。
本发明公开一种弹用弹簧多元参数相关加速退化试验方法。包括如下步骤(1):确定弹簧的退化性能参数和敏感环境应力;(2):制定加速退化试验方案;(3):设计试验夹具,模拟弹簧的安装状态,对弹簧进行加速退化试验,并记录实验数据;(4):对试验数据进行分析处理,建立退化轨迹模型;(5):退化轨迹模型并结合加速模型,推算出弹簧贮存温度下的性能退化情况;(6):根据退化性能参数的失效阈值与Copula函数,建立弹簧的贮存联合可靠度模型,评估弹簧贮存寿命。本发明综合考虑了弹簧多个性能参数,采用恒定应力加速退化试验快速获取弹簧退化数据,建立了基于Copula函数的弹簧多性能参数可靠度模型,能更加准确估计弹簧贮存期间的可靠度变化。
本发明公开了一种拓宽正阻尼区间的LCL型逆变器并网装置及方法。该装置包括三电平逆变器、LCL滤波器、数字处理控制模块和驱动电路,其中数字处理控制模块包括采样单元、闭环控制单元、有源阻尼单元和正弦脉宽调制单元。方法为:确定数字控制引入的延时,得到有源阻尼等效虚拟阻抗的频率特性;分析电网阻抗波动引起有源阻尼策略失效的原因以及延时对正阻区间的影响;设计相位超前补偿环节并确定补偿系数;结合谐振尖峰阻尼效果和系统稳定性约束,确定有源阻尼控制参数和PR控制器主要参数。本发明具有硬件成本低、控制准确、适用范围广的特点,可以扩大谐振频率设计范围,使系统保持良好的谐振抑制能力并对电网阻抗波动具有强鲁棒性。
本发明公开了一种单排屑槽双切削刃钻头,包括钻柄(1)和钻刃(2),所述钻柄(1)和钻刃(2)由连接部(3)相连,所述钻刃(2)的自由端为钻尖(4),所述钻刃(2)靠近所述钻尖(4)的部位开有双螺旋切削刃槽(5),所述钻刃(2)靠近所述连接部(3)的部位开有单螺旋排屑槽(6)。本发明还公开了一种避免板孔间电化学迁移的方法,包括以下步骤:S01,CAM数据分析;S02,高风险孔对的定义与筛选;S03,钻孔路径设计。本发明可以最大限度的减少孔间裂纹的产生,从而达到避免电化学迁移失效的目的。
本发明提供一种储能装置的智能安防系统,用于包含有蓄电池组、双向逆变器以及铜排的储能装置进行安全防护,蓄电池组由相互并联连接的m个电池簇构成,每个电池簇含有相互串联连接的n个蓄电池,该n个蓄电池分别被容纳在n个相互独立的电池屉内,每个电池簇支路和双向逆变器的输入支路分别与铜排相连接,每个电池簇支路上设有开关,包括:监控装置;以及能量管理装置,其中,监控装置具有预设参数存储部、气体信息采集部、电流信息采集部、气体浓度判断部、电池失效故障信息生成部、频域分析部、幅值判断部、支路判断部、电弧故障信息生成部以及监控侧通信部,能量管理装置具有管理侧通信部、开关控制部、输入显示部以及开停机控制部。
本发明公开了一种单向陶瓷基复合材料偏轴拉伸试验件优化设计方法,包括:基于有限元法,建立传统陶瓷基复合材料偏轴拉伸试验件的参数化模型;利用刚度/柔度平均法计算出复合材料的弹性性能;建立偏轴局部坐标系;对模型加载求解,提取试验段的最大轴向应力和最大内剪切应力,以及各节点轴向应力场;构建应力比较参数处理获得的应力;设定优化的约束条件和优化目标,带入优化程序进行计算,输出优化结果;优化结果验证与分析。本发明有效地减小了在偏轴拉伸过程中因附加弯矩而引起的试验件变形;确保了试验件不会因面内剪切应力而失效。因此提高了试验的成功率,从而能够获得有效的试验数据,为研究其力学性能提供了试验依据。
本发明公开了一种含有惯容器的车辆悬架结构。基于新机电比拟理论,将机械元件中与电路元件中电容器相对应的惯容器装置运用于车辆悬架隔振系统中。为避免被动机械元件因承受车身重量导致过载失效的问题,以并联弹簧为结构基础,提出惯容器与阻尼串联,再与弹簧元件并联的车辆悬架结构。本发明的结构简单,在未提高车身重量的同时,实现增加簧载质量的“虚惯性”效果,可提高车辆的行驶平顺性与操纵稳定性。通过仿真分析,运用此种结构的车辆悬架,其平顺性评价指标车身加速度均方根值、悬架动行程均方根值、轮胎动载荷均方根值均有所减小,具有一定的应用价值。
本发明公开了一种动态环境下的可靠性预计方法,包括利用GJB299C‑2006或者MIL‑HDBK‑217方法获取静态环境下的可靠性指标;开展马尔可夫过程的模拟,获取马尔可夫过程的一条轨道;开展马尔可夫过程参数的模拟,获取马尔可夫过程的转移率矩阵;开展基于马尔可夫过程的动态环境建模与仿真,获取一次产品失效时间;反复使用基于马尔可夫过程的动态环境建模与仿真算法若干次,根据所得结果获得产品的故障率即MTBF值。本发明考虑产品动态环境对可靠性的影响,能改善现有可靠性预计方法不能完全反应产品所在环境的实际情况,得到更为准确的可靠性预计结果,对产品可靠性设计分析将起到积极的提升作用。
本发明公开了一种半导体芯片的研磨方法。本发明的研磨方法本通过定位设备获得半导体芯片中金属线的打线位置,保证了研磨起始位置的准确。用100~400目的粗砂纸进行研磨,直至研磨面距离打线位置达到20微米;接着使用600~1500目砂纸研磨,直至研磨面距离打线位置达到10微米;然后,用2000~2500目砂纸进行研磨,直至半导体芯片完全外露出金属线;最后,使用3000~4000目砂纸进行充分研磨。不同的阶段采用不同目数的砂纸,由此保证的研磨的精确性,从而减少或消除研磨偏差造成的对元件失效分析的时效性,降低了元件的破坏数量。
本发明涉及失效分析领域,特别涉及一种染色试验。本发明提供了一种用于染色试验BGA拔除的工装,该工装为工字型结构,包括横杆和固定于所述横杆端部的手柄。本发明还提供了一种用于染色试验BGA拔除的工装的使用方法,该方法包括以下步骤:A、使用刻字笔将经过染色的BGA表面打糙;B、在BGA表面涂抹一层强力胶;C、将所述工装的横杆中部压紧于BGA表面的强力胶上;D、待强力胶固化后,固定住PCB板,握紧所述横杆两端的手柄向上拔起,将BGA进行拔除。本发明工装结构简单,组装方便,成本低,刚性好,使用方便;本发明方法操作简便,快捷,对BGA焊点无损害,极大地提高了染色试验的效率和试验结果判断的准确性。
本发明公开了一种代码历史记录恢复方法,包括以下步骤:当Replication失效时,通过日志分析工具统计第一代码仓库内未同步的Git对应的changesID,删除未同步的所述Git,在所述第一代码仓库重建所述Git,删除所述第一代码仓库内未同步的所述Git对应的所述changesID,重启所述第一代码仓库并接收代码,将所述代码转化为所述Git同步,通过上述方式,本发明能够有效的解决因为Git记录不同步导致的代码丢失或者代码出错的问题,以及将恢复采用自动化代替人工方式恢复,设计了脚本,可以及时的将Mariadb的数据库表内的changesID统一处理,避免人工操作出现的误删除风险。
本发明涉及医疗器械领域,公开了一种适用于自动体外除颤器的电极片识别系统,包括电极片和除颤器主机,其特征在于,所述电极片插头内置有电极属性存储模块,所述除颤器主机包括电极片属性读取模块和处理模块,所述处理模块用于分析判断电极片的属性信息,并控制主机工作模式,所述除颤器主机与电极片之间可以进行无线通信。该电极片识别系统,主机智能的识别并判断电极片的属性信息,防止无效电极片的误插入,并根据属性信息自动配置电极片的失效报警日期和除颤模式,从而提高除颤时的有效性和安全性。
本发明提供一种磷酸铁锂动力电池“跳水”故障的辨识预判方法,以预设采样周期记录以恒流充电过程中电池的充电容量Q和端电压V,得到充电过程Q‑V曲线;对充电过程Q‑V曲线进行数值微分获得dQ/dV‑SOC曲线;将其与该电池标准dQ/dV‑SOC曲线的特征进行对比,并分析其dQ/dV‑SOC曲线中SOC=50%与SOC=80%附近对应的特征峰的变化,获得LLI的信息。该方法可无损地反应出电池内部状态情况,直观地判断出电池是否存在“跳水”故障及引起“跳水”的原因,能够实现发生“跳水”前400次循环的预判辨识,降低新能源汽车锂离子动力蓄电电池在车运行时及退役梯次利用时突然容量失效的风险。
本发明提供了一种晶圆裂片方法及其应用,所述晶圆裂片方法包括:提供一晶圆,所述晶圆上具有一裂点;对所述晶圆进行破片,以获得包含所述裂点的晶片;在所述晶片上打裂痕,以在所述晶片上形成从靠近所述裂点的位置延伸至所述晶片边缘的裂口,所述裂口宽度自所述晶片边缘至所述裂点逐渐减小;以及,从所述裂口处对所述晶片进行裂片,以使得所述晶片从所述裂口处裂开并经过所述裂点,以获得所述裂点处的横断面。本发明的技术方案使得在简化裂片工序以缩短裂片时间的同时,还能使得裂片的精度达到微米级,进而使得能够对晶圆进行快速有效的失效分析。
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