本发明的实施方式公开了碳钢和由其制造厚壁管(壁厚大于或等于大约35mm)的方法。在一种实施方式中,钢组合物被加工成具有大于大约15或20μm且小于大约100μm的平均原奥氏体晶粒度。根据这一组合物,确定淬火次序,提供一种微观结构具有大于或等于大约50%体积的马氏体和小于或等于大约50%体积的下贝氏体,不会显著形成铁素体、上贝氏体或粒状贝氏体。淬火后,管可以经历回火。淬火和回火后管的屈服强度可以大于大约450MPa(65ksi)或485MPa(70ksi),并且机械性能检测发现,淬火和回火后的管适用于450MPa等级和485MPa等级,并且具有抗硫化物应力腐蚀破裂性能。
在一个实施例中,一种处理器包括:一个或多个核心,一个或多个核心包括缓存存储器层级;性能检测器,该性能监测器耦合到一个或多个核心,该性能监测器用于监测一个或多个核心的性能,该性能监测器用于至少部分地基于与缓存存储器层级相关联的计数信息来计算流水线成本元数据;以及功率控制器,该功率控制器耦合到性能监测器,该功率控制器用于接收流水线成本元数据并且至少部分地基于该流水线成本元数据来确定一个或多个核心要进入的低功率状态。描述且要求保护其他实施例。
本发明涉及包含至少两个不同尺寸的金属原子量子簇(AQC)之电荷转移复合物和生物素结合分子(优选链霉亲和素)的发光复合物及其用于检测生物素化化合物的用途。本发明还涉及包含AQC的电荷转移复合物和生物分子的缀合物的用途及其用于基于AQC纳米系统的发光性能检测样品中生物分子的结合伴侣的用途。
本发明涉及一种聚合混合纳米复合材料,由无机纳米粒子分散于有机介质中组合而成,用来治理被如磷酸根、硝酸根、硫酸根、多磷酸根的阴离子污染的水介质中。该纳米复合材料由连接了顺丁烯二酸酐的聚丙烯与异丙醇铝构成,并在该有机和无机物之间形成稳定的化学键(共价键或离子键),使其具有高的机械强度从而不能溶于水介质中。该混合纳米复合材料可以被用于现场治理,该材料被制成水流可以通过的可渗透反应墙被放置在水介质中;或者间接治理,这样的话,通过水泵使水通含有混合纳米复合材料的过滤网,然后回归水介质中去。该混合纳米复合材料可以根据当地应用类型进行调整。如光谱分析方法、流变性能检测和点电荷以及去除硫酸根的动力学的几种表征技术表明该产品不会改变水介质的pH值或污染水介质。
本发明公开了一种金属屋面多压力抗风检测设备。本发明包括上部敞口的箱体(1),所述箱体(1)内通过隔板(2)分隔成至少两部分,所述箱体(1)被分隔的各部分内均设有封闭的气囊式加压检测腔体(51、52),所述箱体(1)的顶部放置检测试件(8)将所述箱体(1)的敞口处覆盖封闭,所述检测试件(8)通过锁固装置与所述箱体(1)相固定连接,每个所述气囊式加压检测腔体(51、52)均连接一个风机(31、32),以将外界空气送入每个所述气囊式加压检测腔体(51、52)内分别进行加压,直到所述检测试件(8)被所述气囊式加压检测腔体(51、52)涨破,从而得到所述检测试件(8)不同部位的检测数据。本发明可广泛应用于抗风性能检测领域。
本发明涉及包括纳米结构的装置,其中所述纳米结构由导电材料制成并且其中所述纳米结构由阻挡涂层覆盖,该阻挡涂层包含Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Mo、Sc、Y、Ge、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sr、Al、B、Ba、Bi和/或Mg氧化物,厚度至少为约1nm,其中通过原子层沉积(ALD)来沉积所述阻挡涂层。本发明还涉及在这种装置中检测目标化合物的方法以及这种装置用于表面特异性地产生倏逝场、测量介质的介电性能、检测目标化合物的存在或浓度、确定目标化合物的一级结构、确定目标化合物与对照值的偏差、扩增目标化合物或监测目标化合物的扩增的用途。此外,本发明涉及制造包括纳米结构的装置的方法,该纳米结构允许通过产生倏逝场进行表面特异性的检测或允许介电传感,该方法包括通过原子层沉积(ALD)在诸如铝的导电材料上沉积厚度至少为约1nm的Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Mo、Sc、Y、Ge、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sr、Al、B、Ba、Bi和/或Mg氧化物阻挡涂层。
一种电动车驱动控制测试系统,所述测试系统是由一计算机量测系统搭配一电力计、一转速计、一负载组件、一动力计、一装置平台及一制动装置所组成,同时透过计算机量测系统提供电力、转速、负载、动力等数据,配合制动装置与装置平台的结构设计,以供检测电动车的储能系统、充电器、电源供应器、马达及控制器的各项功能与效率等数值,且透过计算机量测系统可调整设定转速、负载等参数,可使整体适用于电动车的性能检测,作为电动车设计改良的参考依据。
本发明涉及一种对由纺织纤维组成的纵向运动的检验物料中的杂质进行检测和分级的方法。发明目的是能够同时地检验检验物料的多种性能并且能够考虑到所有测量的性能来检测确定杂质并以简单的方式加以分级。按照本发明,对于至少两种受到杂质影响的性能,检测并储存这些性能与各自一个标准值(43)的偏差值(4,5,43b)。按照一个规定的法则消除除了一种性能的值以外的偏差值(4)。由余下性能的值来确定偏差的一个合成值(5)和检验物料上偏差长度值(45),并按照这种偏差和长度对杂质进行分类。
根据第一方面,呈现了一种用于动态选择用于传感器装置的学习模型的方法。学习模型被配置用于基于传感器确定输出数据。该方法包括以下步骤:基于传感器装置中当前加载的学习模型的性能,检测对用于传感器装置的新学习模型的需要;基于来自至少一个传感器(3a‑b)的传感器数据来确定至少一个特征候选,其中至少一个特征候选中的每一个特征候选与不同的传感器数据源关联;基于至少一个特征候选和候选学习模型中的每一个候选学习模型的输入特征,从候选学习模型的集合中选择新学习模型;以及触发新学习模型被加载到传感器装置上,替换当前加载的学习模型。
本发明提供一种压缩机喘振的预判方法,尤其是一种应用于具有离心式压缩机的制冷设备中的方法,其系先通过该离心式压缩机的性能检测,得出一组最高出口压力值(PcompoutH),并侦测该离心式压缩机的进气导叶(IGV)的开度值以及冷媒流量值(F),且依据所侦测的进气导叶的开度值以及冷媒流量值通过一预设公式运算得出该离心式压缩机的出口压力值(Pcompout),再比较该出口压力值是否大于或等于该组最高出口压力值中对应所侦测的进气导叶的开度值的最高出口压力值,若是,则确认该离心式压缩机即将发生喘振,藉此,本发明系利用上述简易的步骤即可预先判断该离心式压缩机即将发生喘振,以提供预备进行排除喘振的依据。
电路(10、90、100)以及方法(70)具有处理单元(28)、用于提供主时钟的主时钟发生器(12)和多个锁相环(14、16、18),每个提供相应的时钟信号。多个动态变量延迟电路(30、32、34)中的每个都具有多个预设延迟量。时钟电路(20、22、24)被耦合到由相应锁相环提供的相应时钟信号。性能检测器(102)被耦合以接收所述时钟信号,用于对多个锁相环(82)中的至少一个锁相环确定安静区的中心。该锁相环被关闭以及开启(86),并且多个动态变量延迟电路中的相应动态变量延迟电路被设定为具有新的预设延迟值,其将主时钟的沿调整至允许所述数据处理系统在所述安静区的中心附近运行的位置(82、84)。
本申请公开了一种基于FPGA的集成电路原型验证系统及方法,包括:数据获取模块、数据转化模块、数据功能性能检测模块、数据功能修正模块和数据综合结果模块;通过获取待测试文件或待测试程序,转化成指定形式的测试文件或待测试程序;对指定形式的测试文件或待测试程序进行功能和性能的验证,并修正,再次验证,进行数据查询并将结果按照设定形式进行展示;有效的解决了于FPGA的集成电路原型验证中某个模块存在问题,需要修改重新验证,那么需要将整个系统重新综合,重新综合的时间长,效率低以及在某个缺陷修复或者添加了某项新功能以后,可能会引入新的缺陷的问题,本申请具有广阔的推广空间和使用价值。
根据本发明的实施方式的电池状态管理系统,该电池状态管理系统包括:用户终端,其被配置为设置与存储电池的位置有关的位置信息,并输出所设置的位置信息;电池信息获取装置,其被配置为连接至电池,获取包括电池的电压、SOC和SOH中的至少一个的电池信息并输出所获取的电池信息;以及性能检测装置,其被配置为连接至用户终端以接收所设置的位置信息,并且连接至电池信息获取装置以接收电池信息,基于接收到的位置信息确定存储电池的目标位置,获取关于所确定的目标位置的环境信息,设置关于存储在所确定的目标位置周围的一个或更多个参考单元的参考状态信息,并且基于接收到的电池信息、获取的环境信息和设置的参考状态信息中的至少一个检测电池的性能。
本实用新型公开一种工装,包括具有第一安装面和第二安装面的基座,凸设于第一安装面的第一密封环,凸设于第一安装面且被第一密封环进行围绕的第二密封环,被第一密封环、第二密封环和第一安装面围绕形成的测试空间和测试通道,测试通道的第一端设于第一安装面并位于测试空间中,测试通道的第二端设于第二安装面,测试通道通过第一端与测试空间互通,这样在进行密封性能检测时,可使第一密封环和第二密封环对零件的指定检测面的内外边缘进行压合,以使测试空间扣置并紧贴在指定检测面上,随后通过测试通道进行密封性能检测,即可知晓指定检测面的密封性能是否达标。
本发明的目的在于提供一种小型且简单地构成并能够精度高地检测出碳氢燃料和生物燃料的混合燃料中的生物燃料浓度、并且耐久性和可靠性也优良的燃料性能检测装置。燃料性能传感器22包括:用于检测燃料通路26中的燃料的光透过率的发光元件28和受光元件32,以及用于检测燃料的折射率的发光元件36和位置检测元件38。光透过率由于与燃料的RME浓度相关,因此能够根据被检测出的光透过率计算出RME浓度。折射率由于与燃料的十六烷值相关,因此能够根据被检测出的折射率计算出十六烷值。光透过率使用640NM~680NM的波长区域中的光来进行检测。
提供了一种用于通过改变传输到燃烧装置的燃料成分而对其进行连续测量和控制的方法和系统。该系统包括用于测量与燃烧相关的信息(例如,燃料特性、燃烧特性或其他装置特性)的装置,以及基于所检测到的信息,控制燃烧装置的性能的装置。通过将一种或多种添加剂增加到燃料中调节燃烧特性而控制性能。通过这种性能检测和控制,可以保持恒定的燃烧装置性能,而无需考虑燃料特性的变化。在一个变体中,检测用于传递到燃烧装置中的燃料,并基于燃料成分和流动率将一种或多种添加剂增加到燃料。在另一个变体中,检测并使用燃烧装置的操作特性,例如火焰特性,以通过反复将一种或多种添加剂增加到燃料中调整燃料特性。
本发明提供一种数据传送电路、固态成像装置和照相机系统。数据传送电路包括:传送数据的多个传送线;连接到各传送线的端部的多个数据输出单元,根据控制信号通过驱动性能检测并输出经由传送线传送的数据;并排设置的多个数据传输单元,响应于选择信号向对应传送线传送数据;选择控制单元,产生选择信号并且向对应的数据传输单元输出选择信号;控制单元,产生控制数据输出单元的驱动性能以调整数据传送延迟的控制信号并将控制信号输出到各个输出单元。传送线沿所述数据传输单元的并排设置方向被设置并连接到设置在该方向的对应的数据输出单元。控制单元根据在传送线上距离数据输出单元的数据传送距离的长度,产生用于调整驱动性能的控制信号。
本发明披露了一种用于预测存储设备故障的装置、系统和方法。技术描述符模块将技术描述符与存储设备关联。故障阈值模块设置所述存储设备的预测故障阈值以响应所述技术描述符。在一个实施例中,工作负荷管理检测模块检测所述存储设备的工作负荷管理。阈值修改模块可以修改所述预测故障阈值以响应检测所述存储设备的所述工作负荷管理。性能检测模块将超过所述修改后的预测故障阈值的存储设备错误检测为存储设备预测故障。
本发明的滤波器系数调整电路包括这样的系数调整电路(2),它通过对进行再生信号均衡的FIR滤波器(1)的中心抽头左侧的均衡系数的初始值进行n倍加权,对其右侧的均衡系数的初始值进行(2-n)倍加权来调整均衡系数,是进行再生信号均衡性能检测的均衡性能检测单元,例如确定令用于检测再生信号与时钟之间的抖动的抖动检测器(5)的输出为最优的权重n的值。通过本发明的滤波器系数调整电路与以往的群延迟校正电路比较,可简化控制方法,且不需增设电路,即可根据再生信号的特性来谋求再生信号的群延迟的最优化,还可谋求再生性能的提高。
本发明是关于一种具有动态功率调整的多载波接收机与其动态功率调整方法,上述接收机包含:解调器,接收多载波信号,其中多载波信号包含多个子载波;信道估测器,估测每一子载波的信道特性;载波间相互干扰检测器,估测载波间相互干扰;系统性能检测器,检测系统性能;载波间相互干扰消除器,从解调的多载波信号减去上述估测的载波间相互干扰;决定电路,当载波间相互干扰超出载波间相互干扰阈值并且系统性能小于系统性能阈值时,开启载波间相互干扰消除器;以及均衡器,依据估测的信道特性来均衡解调的多载波信号。本发明提供的具有动态功率调整的多载波接收机与动态调整其功率消耗的方法,可有效地降低接收机的平均功率消耗。
本发明提供一种探针的研磨方法和研磨部件,使得即使随着探针板的大型化,探针增加,探针的排列区域超出研磨部件范围,使用该研磨部件,也能确实地研磨探针,并能提高检测的处理能力。本发明的探针的研磨方法,使用研磨片(10)研磨实施晶片电性能检测的排列在探针板(20)上的多枚探针(21),利用载置台(30)使外周缘部具有倾斜面(10A)的研磨片(10)移动,分多次研磨探针区域(21)。
一种多载波接收机,包含:解调器,接收多载波信号并进行解调,该多载波信号包含多个子载波;信道估测器,从已解调的多载波信号中估测每一子载波的信道特性;载波间相互干扰检测器,从已解调的多载波信号估测载波间相互干扰;系统性能检测器,用于检测系统性能;载波间相互干扰消除器,用于将已解调的多载波信号减去已估测的载波间相互干扰;决定电路,当估测的载波间相互干扰超出载波间相互干扰阈值并且系统性能小于系统性能阈值时,开启载波间相互干扰消除器;以及均衡器,依据估测的信道特性来均衡已解调的上述多载波信号。本发明提供的具有动态功率调整的多载波接收机与动态调整其功率消耗的方法,可有效地降低接收机的平均功率消耗。
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