本发明提出一种冰箱的间室温度控制方法,包括以下步骤:接收冰箱的间室内的温度传感器检测的第一温度信号,判断第一温度信号是否处于第一温度区间内;如果所述第一温度信号位于第一温度区间内,则判定温度传感器处于正常状态,并根据第一温度信号控制压缩机按照预定方式启动或关闭;以及如果判断第一温度信号不在第一温度区间内,则判定温度传感器发生故障,并控制压缩机按照预定的关闭/启动的时间比进行启动和关闭。本发明的实施例在温度传感器发生故障时,能够正常控制压缩机开停机以防止间室温度波动过大,避免间室功能失效。
本发明公开了一种基于电动助力的应急转向控制方法及系统,其中方法包括:车辆启动后,实时检测方向盘扭矩、方向盘转角以及转向助力电机转角;根据所述方向盘扭矩、方向盘转角以及转向助力电机转角,确定车辆是否处于转向失效工况;若是,则根据所述方向盘转角和转向助力电机转角,控制所述转向助力电机驱动车轮转向。与传统技术方案相比,本发明实现了机械装置断裂或者脱开状态下车辆转向功能的可控性,极大提升车辆的驾驶安全性。
本发明公开了一种智能化低压用电系统及其故障判断方法,包括与电网连接的MCB,以及并联在MCB输出端的多个智能开关,通过智能开关为用电设备供电,在某智能开关所在线路故障时,MCB立即跳闸起保护作用,同时,该智能开关因检测到线路故障也跳闸,并生成跳闸记录上传到该智能开关的远程遥控端;当合上MCB时,只有通过远程遥控端取消记录后才能合上该智能开关。本发明采用智能开关代替分路MCB,智能开关作为分路开关,此系统可以很好地保护和控制所有用电设备,不会影响电力线路的安全性和可靠性,不会因为智能开关的安装造成MCB的保护失效,也不会对用电设备的使用不良造成影响,同时增加了智能功能,且该用电系统能自动判断故障线路。
本发明公开一种电动汽车制动方法、电动汽车及可读存储介质,该电动汽车制动方法包括:接收电动汽车的减速按键触发信号,检测所述减速按键触发信号的触发持续时间;若所述触发持续时间大于预设时间,则判断所述电动汽车的当前速度是否大于制动能量回收退出车速,并判断是否接收到加速信号;若当前速度大于制动能量回收退出车速,且未接收到加速信号,则控制能量回收系统和车身稳定系统进行制动减速。能够在现有电动汽车制动方式失效的情况下,实现电动汽车制动,确保行车安全。
本发明提供一种双馈式发电系统、三电平变流器及其控制方法,根据实时检测到的三电平变流器中转子侧的转差频率,在确定转差频率满足条件,即该三电平变流器处于低转差工况后,控制三电平变流器中转子侧模组的发波控制由常规发波控制模式切换为平均电流发波控制模式,以均摊发波矢量为零矢量时的电流,避免单管长时间承受较大电流,进而过热失效的问题。
本发明涉及一种防撞击的停缸闭环控制系统及控制方法,包括凸轮轴信号轮,凸轮轴位置传感器,用于检测凸轮轴信号轮的动角度信号,并传递给控制单元;在凸轮轴套筒上设置有停缸凸轮套筒旋转槽,用于与电磁阀的阀销配合;电磁阀,在电磁阀上设置有电磁阀传感器,电磁阀传感器采集停缸凸轮套筒旋转槽的轮廓数据并传递给控制单元。该控制系统可对电磁阀阀销的伸出时间进行修正,同时,在凸轮套筒卡滞或限位失效时使电磁阀阀销不伸出并对ECU报故障信号,防止电磁阀阀销与凸轮轴撞击导致发动机损伤。
本发明提供了一种无人机喷雾智能控制系统,包括:控制器,用于进行温度调整的温度控制电路,用于进行压力调整的压力控制电路,温度采集电路、压力采集电路;控制器分别与温度控制电路、压力控制电路、温度采集电路、压力采集电路分别连接;所述温度控制电路具体为控制器的温度控制输出端子连接温控开关,从而根据控制器的输出信号控制温控开关的通断;所述压力控制电路采用外接变频器控制电机进而控制管道压力的方式。本发明通过温度和压力的双重检测以及双重控制,使得喷雾系统不过出现过热或者过压而失效;并当压力和温度失控时以及设备状态异常时能够第一时间告警杜绝危险的发生,极大地提高了系统可靠性和稳定性。
本实用新型涉及一种具有物联网组网功能的太阳能智能路灯,包括控制器,控制器分别与太阳能电池板、LED灯、蓄电池相连,控制器的输入输出端分别与物联网模块和用于采集车/人流量信息的人体热释红外感应模块相连,控制器通过物联网模块与后台通讯。本实用新型中的每个路灯配备一个物联网模块就能将所有的路灯构成一个物联网络,人体热释红外模块将获得的车/人流量信息通过物联网络传至后台,后台分析车/人流量再将控制信息通过物联网络传至相应路段的路灯,控制相应路灯的亮度,从而使路灯控制更人性化,大大节约了能源,避免了蓄电池亏电失效,延长了蓄电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种具有药品有效期提示功能的药品柜,包括柜体和柜门,所述柜门上设置有用以扫描药品标签的RFID标签扫描装置、用以将扫描结果显示的显示屏,所述RFID标签扫描装置与一微处理器连接,微处理器通过信号线与显示屏连接;所述微处理器还连接一用于发出声音的警报装置。本实用新型通过RFID标签扫描装置记录药品的有效期信息,微处理器进行分析后提示药品有效提示药品失效信息,保证药品质量,同时减少工作人员的工作量。
本实用新型公开了一种快速极低温试验装置,包括有真空容器,固定设置于真空容器内部的液冷容器,设置于真空容器上的电气接头,固定于液冷容器上的金属冷板,固定于金属冷板上且与电气接头连接的温度传感器,连接于真空容器上的抽真空组件,分别与液冷容器内部连通的进液管、溢流管和排液管,以及位于真空容器外且镜头朝向金属冷板上端面的显微镜。本实用新型对电子元器件的环境进行抽真空处理,采用液冷容器和金属冷板对电子元器件进行导热降温,避免电子元器件直接接触低温液体,同时结构简单、操作方便,能够将电子元器件快速降至极低温度,可用于电子元器件快速极低温性能试验或失效分析。
本实用新型涉及一种二联胶囊,它是一种将口服药物分别装在同一胶囊不同囊室内的新型制剂,属于药品制剂领域。该种制剂由正常胶囊外套一个囊帽形成两个囊室,其中正常胶囊和囊帽可以分别为胃溶和/或肠溶胶囊,由此分别组成胃溶—胃溶胶囊、肠溶—肠溶胶囊两种制剂。胃溶囊帽在胃中溶解,将药物释放到胃中,肠溶囊帽在肠道中溶解,将药物释放到肠道中。两个囊室内可以装入同一药物不同制剂、不同药物或不同药物制剂。该制剂可避免药物在体外发生相互作用,延长药物有效期,减少由于复方药物之间相互作用引起的药物失效;利于将理化性质不稳定的药物制成复方制剂,便于质量分析;使临床上联合用药更加方便,提高患者依从性。
本发明公开了一种环烷酸与硫共存环境中碳钢腐蚀速率的确定方法,其特征是在环烷酸与硫共存环境中,碳钢设备存在两种主导损伤机制,分别为环烷酸主导机制和硫主导机制,并同时存在硫对环烷酸腐蚀的抑制作用;碳钢设备的总腐蚀速率为两种主导损伤机制的腐蚀速率与环烷酸在硫的抑制作用下的腐蚀速率之和。本发明方法中在确定腐蚀速率时考虑了主导机制相互作用和次要机制对主导机制的影响等因素,对API581中的有关方法进行了改进,使得风险评估中设备失效可能性分析更科学合理和符合实际。
本发明涉及一种用电台区采集数据补全方法及系统。该用电台区采集数据补全方法包括以下步骤:S1.获取用电台区各个端口的电能表的历史用电量数据和对应的采集时间建立数据历史曲线。S2.获取用电台区当日的台区信息;台区信息包含电能表的设备编号、端口信息以及在当日的起始度值和截止度值。S3.判断当日同一端口的电能表起始度值和截止度值是否缺失,对缺失的进行数据补全。S4.根据当日的起始度值和截止度值计算出当日的电量Er,进而判断对应的电能表的电量数据是否正常,并进行修正。本发明通过对用电台区采集数据缺失或者异常进行补偿修正,进而克服因数据缺失异常导致的台区曲线、线损等分析算法模型失效的问题。
本发明公开了一种管网综合风险评估方法。包括如下步骤:步骤一,建立管线风险概率模型算法;步骤二,在管网风险评估模型算法中,用管网属性信息数量和历史泄漏数据计算管网的泄漏发生概率;步骤三,然后将P1、P2、P3、P4按比例进行叠加,得到管网风险概率结果;步骤四,并将结果关联至管网拓扑结构信息,进行管网风险等级的评估。本发明通过建立管网泄漏失效分析模型,利用结合管网的属性信息、历史维修信息、管网所涉及到的用户信息、周边地质信息和周边环境信息对管网的运行风险进行综合评估,具有评估结果精确,应用范围广泛。
本发明提供一种燃气管线‑危化企业的隐患识别与风险评估方法及系统,本方法适用对象为危化企业及其周边燃气管线组成的整体,其功能在于一旦发生燃气管线失效可以快速的辨识出受影响的危化企业,并根据企业的规模,危险品种类等进行风险评估。判定方法是首先对燃气管线的几种事故模式的致灾强度进行分析,并确定其损伤半径。根据损伤半径确定事故的损伤范围,如果企业在该范围内即认为该企业能够受到燃气管线泄漏的影响,即存在事故隐患。本方法还构建了危化企业的事故后果评估体系以及燃气管线泄漏可能性评估体系。因此,燃气管线泄漏影响危化企业风险计算则是由管线泄漏与危化企业事故后果的乘积来确定。最后本模型对这一风险进行了等级划分。
本发明公开了一种高可靠性的同步配重盖式矿井防爆门,包括传统同步配重盖式防爆门的防爆盖、井体、改向架、配重架和配重体,以及为提高同步配重盖式防爆门的可靠性,研发的导向系统、缓冲装置、冷凝水导流板、钢制油槽等。本发明在分析传统同步盖式防爆门可靠性的基础上,为提高防爆盖和配重体运动的可靠性,增加防爆盖和配重体导向系统;为降低防爆盖因爆炸被炸飞的可能性和配重体落地时的冲击,增加防爆盖和配重体的缓冲装置;为避免因橡胶老化而导致的防爆盖漏风失效现象,并提高防爆盖的强度和刚度,改防爆盖各扇形块之间的密封橡胶连接为连续焊接。本发明的同步配重防爆门有更高的可靠性。
本发明公开了一种车辆驻车制动系统,包括对车辆状态信号进行采集的信号采集单元,以及输入驾驶员操作指令的信号输入单元,信号采集单元和信号输入单元输出信号至控制单元、控制单元对信号进行分析和处理后调控执行单元使得车辆制动钳对制动盘进行夹紧或释放操作。上述公开的系统,可为驻车提供所需要的最佳制动力,有效减少了制动卡钳的机械磨损。另在在行车制动系统失效后,系统可发挥紧急制动的功能,使车辆安全驻车,提供了一种车辆安全保障。
本发明公开可维护软包锂离子电池的制造方法,包括以下步骤:步骤S1:将铝塑膜冲坑并裁切,在顶封边或侧封边预留维护区;步骤S2:将焊接好的电芯装配入坑,并进行顶封和侧封,对预留维护区进行热封;步骤S3:对封边后的电芯进行烘烤、注液、浸润、化成、抽气精封、折边。还公开维护方法,将预留维护区铝塑膜刺破,补充电解液、重新真空抽气,并将预留维护区热封,形成封印。本发明的有益效果:延长软包电池产品使用寿命,降低后期失效分析成本。
本发明公开了一种基于寿命的高温压力容器蠕变疲劳强度设计方法,包括如下步骤:1结构初步设计;2明确载荷和温度条件及设计寿命需求;3确定危险截面;4计算等效应力和应变范围;5计算参考应力;6判断是否发生塑性垮塌;7判断是否发生塑性棘轮;8判断蠕变损伤是否重要;9蠕变损伤不重要时每一循环的疲劳损伤估算;10判断疲劳损伤是否重要;11疲劳损伤不重要时每一循环的蠕变损伤估算;12蠕变和疲劳损伤均不可忽略时每一循环的损伤估算;13蠕变-疲劳总损伤估算;14结果分析及结构设计改进;15完成结构设计。本发明将为我国建立基于蠕变疲劳等失效模式的高温压力容器设计标准、实现高温压力容器按寿命的设计制造奠定基础。
本发明公开了一种面向软件演化的可信性动态评估方法,在分析现有可信软件评估需求的基础上,综合考虑软件演化过程中可信性评估指标系统失效、可信证据推理无法正常开展等问题,设计实现基于关联矩阵的可信性评估指标系统自适应重构器。本发明的研究与应用,为软件演化背景下的可信性动态评估问题提供一种便捷、有效的解决方案,克服了传统模型在动态性、普适性及不确定性方面所存在的不足,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种复合材料层裂二维计算方法,该方法包括以下步骤:S1,采用扩展有限元法求解节点位移;S2,基于虚拟裂纹闭合技术,获得层裂裂纹尖端能量释放率;S3,判断层裂是否扩展;S4,达到预定载荷或结构失效,结束计算。该发明的优点在于:本发明将虚拟裂纹闭合技术和扩展有限元法结合起来,由于采用扩展有限元表征层裂裂纹,网格划分时单元边界无需与裂纹形貌相吻合,模拟层裂扩展时也无需重新划分网格;降低了层裂模拟对单元尺寸的要求,计算结果相对粘聚单元法更加准确;进行层裂扩展分析时,无需迭代,提高了计算效率。
本发明涉及系留气球的收放系统设计技术领域,特别是涉及一种大型陆基系留气球收放装置及其控制系统,收放装置包括沿竖直转轴转动设置在地面上的陆基转台;以及引导轮、收卷机构、牵引机构、张紧力测量机构、张力补偿机构。本发明的系留气球收放装置及控制系统弥补了现有收放系统无法满足大型系留气球升空回收、空中驻留功能的不足,主要体现在:收放装置安装在陆基转动式系留设施上,能够与系留设施一起随风转动;通过在线张力检测设计、主牵引双机备份设计、双重制动设计、收卷张力机械补偿设计提高了系留气球收放的安全性,避免了故障失效和人为误操作可能造成的损害,实现缆绳的低张力存储,避免了缆绳的过度磨损,满足系留气球收放的要求。
本发明公开了基于差动制动的自动驾驶安全冗余机制的控制方法和系统,涉及自动驾驶技术领域。本发明包括如下步骤:步骤S1:打开车辆供电,系统开始运转并自检;步骤S2:根据车辆状态、环境信息及路径规划实时运行计算;步骤S3:检测车辆转向系统工作状态,当车辆转向系统停止时,启动差动制动转向控制系统;步骤S4:跟踪对比车辆实时位置及规划路径,执行模块对车辆左右车轮施加不同制动力来控制车辆运动路径;步骤S5:当车辆到达安全停车位置时结束进程。本发明通过提出一种基于差动制动的自动驾驶安全冗余机制的控制方法和系统,可以在车辆转向系统失效时,通过对车轮制动力调整,实现对车辆移动方向的调整,极大的提高了自动驾驶的安全系数。
本实用新型公开了一种斗轮机拖链防倒设备,涉及移动供电技术领域,包括底座,以及安装在所述底座顶部的电缆槽盒,所述电缆槽盒上安装有拖链电缆;所述电缆槽盒上安装有电气箱,所述电气箱的侧壁安装有激光测距仪;本实用新型在拖链槽盒两侧的适当位置安装多组自复位机械式拉绳开关,安装高度约在拖链电缆拱桥高度的2/3处,当拖链电缆发生倾倒时,压下拉绳开关,使机械式拉绳开关动作,停止斗轮机运行,并发出报警信号,有效的防止因通信故障或者干扰等原因导致的激光检测失效;本实用新型通过电子与机械式监测相结合的方式,既可以防止电子式激光测距仪误动,又可以防止机械式由于锈蚀导致的拒动,可以大大提高设备的可靠性和适用场景。
本发明公开了一种自冲孔铆接工艺质量状态的自动判定方法,包括如下步骤:标准值输入、实时数据采集、数据对比及铆接质量判断。本发明的自冲孔铆接工艺质量状态的自动判定方法,通过数据采集系统实时获取铆接过程的铆接参数及过程曲线,再根据铆接压力曲线的实时变化以及铆接的板材搭接信息,计算出能判定铆接质量状态的实测值,并将该实测值与设定的标准值进行比较,能自动判断铆接工艺的质量状态,提高质量监测效率、实现铆点全检测,极大的减少铆接质量失效导致的白车身报废,避免大量生产出质量有缺陷的白车身无法发现,保证白车身铆接质量。
本发明涉及材料拉伸加载蠕变疲劳测试领域,具体涉及一种高温过热水蒸气环境蠕变疲劳试验装置。本装置至少包括蠕变疲劳试验机加载框架,该加载框架上设置上、下拉杆;本装置还包括耐热透明管,上、下拉杆的杆身处同轴固设上、下环盖,上、下环盖与耐热透明管的相应端管口处同轴密封衔接设置波纹管,上环盖、波纹管管壁、耐热透明管的管壁以及下环盖共同围合构成密封包覆式的试样测试环境;水蒸气发生组件的进、出气端贯穿上、下环盖以连通上述密封腔;本装置还包括感应加热组件。本装置可准确检测待测试样在其服役环境下的各项材料性能,为其材料失效机理研究提供必要设备。
本发明公开一种高温真空可充气环境下蠕变疲劳实验装置,本装置包括供给试样进行蠕变疲劳试验的真空容器,真空容器设为中空管腔构造,该装置还包括用于加热试样的感应加热组件;真空容器上连接有抽真空组件以及充气组件;真空容器外周围还设有加载框架,加载框架上设有用于穿过真空容器固定试样的上、下拉杆,加载框架位于下拉杆的下侧还固设有加载传动组件;真空容器内设有监控试样温度的热电偶组件、以及测试试样变形度的试样变形测量组件;该装置还设有控制柜,各组件均与控制柜电连接。该装置为金属材料在复杂应力以及高温真空或充气环境下测试构建了完善的硬件平台,可准确检测待测试样在其服役环境下的各项材料性能和研究其材料失效机理。
本申请公开了一种模型校正方法、光谱设备、计算机设备和存储介质。本申请实施方式的模型校正方法包括,基于激光诱导击穿光谱技术,获取多个聚焦距离的原始光谱数据;利用其中一个聚焦距离的原始光谱数据建立预测模型;利用预测模型,预测其余聚焦距离的预测光谱数据;基于预测光谱数据和原始光谱数据之间的误差,对多个聚焦距离的预测模型校正。本申请实施方式的模型校正方法可以实现对激光诱导击穿光谱设备在不同聚焦距离下的预测模型迁移校正,提高预测模型的准确性与稳定性。激光诱导击穿光谱设备能够快速适应现场测试条件变化,解决了应用现场因检测物料位置变化后改变聚焦距离导致的预测模型失效问题,无需重新标定,节省人力、物力和时间。
本实用新型公开了一种管网高压保护装置,包括出水总管和远端控制系统,所述出水总管是由泄压阀、进水电磁阀和出水电磁阀组成,所述泄压阀的右侧设有电接点压力表,所述泄压阀的下表面设设有硅胶圆管,所述排气管上设有水流传感器,所述泄压阀的内部设有不锈钢球体,由于该装置设置电接点压力表从而能够检测管道内部气压,同时设置的泄压阀当电接点压力表受到干扰或失效时,管道内高压气体顶开不锈钢球体泄出管道内部气压,同时在泄压过程中水流传感器检测到有水流过时,发送信号给远端控制系统,此时远端控制系统关闭进水电磁阀和出水电磁阀,并切断设备电源输出,进而保证自来水不会大量泄漏,同时也能泄压,进而实现了管网预警和保护。
本实用新型提供一种洗衣机加热器安全控制电路,该电路通过零线和火线进行供电,包括输入端分别与零线相接的加热器一和加热器二;每个加热器的输出端均连接有用于检测其是否处于工作状态的检测电路;每个加热器均通过一组驱动电路及继电器控制启闭,每个继电器均设置有线圈、动触点、静触点一和静触点二;其中每个继电器的动触点相互串联,静触点一与相应加热器的输出端连接,静触点二与火线连接。本实用新型能够在一个继电器失效粘连时仍然有能力控制另外一个继电器使加热器停止工作,避免发生安全事故,整体电路结构简单,节约了占用空间和成本。
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