本发明涉及一种基于Redis且面向事务机制和多数据中心的数据分发方法和系统。本发明提出的基于Redis的数据发布/订阅框架,能够保证跨地跨中心数据分发服务的低延迟、高可靠;本发明提出的基于Redis的数据一致性传递机制,能够解决网络异常或集群节点故障引起的数据丢失和重复问题;本发明提出的优化的Redis的主从同步机制,能够提升在跨中心的不稳定网络环境下数据同步的性能;本发明提出的基于智能日志分析的节点健康状态预测方法和基于服务发现的系统高可用保证方案,能够解决系统组件失效引起的数据分发服务不可用问题。
本发明提供了一种暴露芯片衬底面的封装方法,该封装方法通过利用本发明所述的封装方法,能够在芯片封装过程中直接实现其衬底面的暴露处理,方便进行芯片的可靠性测试和失效分析;且能够保证芯片封装处理过程中芯片功能和结构不受影响。解决了现有的芯片处理方法,无法做到在封装的过程中打开芯片衬底面的功能。
本发明涉及一种光纤陀螺多物理场加速试验方法及装置,具体涉及光纤陀螺在温度场和辐照场条件下的加速试验方法,属于惯性测量技术领域。本发明的方法通过对光纤陀螺失效机理的分析和大量的光电器件试验获得了影响光纤陀螺性能的主要环境应力的种类,为光纤陀螺加速试验多物理场的确定奠定基础;本发明的方法通过对光纤陀螺加速模型和激活能的确定,得到温度场条件下的加速因子,为光纤陀螺加速试验时间的确定奠定基础;本发明的方法通过高精度远距离的二级温控方式的多物理场试验装置的研制实现在辐照场条件下多物理场的环境叠加,为光纤陀螺进行温度场和辐照场的耦合试验奠定基础,高还原度模拟了光纤陀螺在轨空间工作环境。
本发明涉及一种2.5D机织复合材料振动疲劳损伤的多尺度模拟方法,通过将单胞有限元模型嵌入2.5D机织复合材料振动疲劳试验件宏观有限元模型工作段最小截面处,将宏观有限元模型上单胞模型嵌入区域的材料设置为一种具有极小弹性模量的各向同性材料,利用“嵌入式”约束将单胞有限元模型的节点约束于宏观有限元模型的单元网格中,组合得到多尺度模型,基于固定周期跳跃的疲劳加载模拟方法设置数值模拟的分析步,结合专门针对2.5D机织复合材料振动疲劳损伤模拟提出的失效准则和材料性能退化规则,开展有限元模型的数值计算,实现2.5D机织复合材料振动疲劳损伤的多尺度模拟。具有计算成本低、计算效率高和预测精度高的优点。
一种星载协议组包代码自动生成方法,包括:建立遥测协议参数与软件变量的映射信息表;提取映射信息表中的任一星载协议参数,进行代码自动生成,包括:进行参数协议分析、星端数据提取;对软件变量的编码信息中的值映射属性进行判断:如果值映射属性非空,则进行星端数据映射;否则不执行星端数据映射;对星载协议参数的编码信息中的变换属性进行判断:如果变换属性非空,则进行协议参数变换;否则不执行协议参数变换;将源类型和目标类型进行比较,如果源类型与目标类型不一致,则进行数据类型转换;否则不执行数据类型转换;进行字节流赋值;返回提取映射信息表中的下一个星载协议参数。本发明有效降低了人为错误导致代码失效。
本发明公开了一种利用图案化电荷标记研究聚合物弛豫现象的方法。该方法包括如下步骤:1)利用PDMS印章对聚合物薄膜进行图案化注电,在所述聚合物薄膜的表面构筑出电荷图案;所述PDMS印章为表面具有微纳米图案结构的PDMS模板;所述PDMS印章的上表面和下表面均镀有金属;2)研究所述聚合物薄膜在温度刺激或溶剂刺激条件下的弛豫现象。发明提供的图案化电荷标记研究聚合物弛豫的方法,以图案化的静电荷能够在微尺度下作为一种标记,实时观察、定量测量注电区域和非注电区域在弛豫过程中相关参量的对比和反差,提供了一条更直观的观察介电弛豫差异的方法,为聚合物作为工程材料在电场作用下的老化、失效分析提供实验基础和理论依据。
本发明公开了一种核电厂智能诊断系统专家知识库建模方法及系统,方法包括:S100、识别系统中的关键工艺设备;S200、确定识别的关键工艺设备可能存在的基本失效模式;S300、基于基本失效模式,结合专家知识/经验反馈信息确定故障原因;S400、基于基本失效模式,进行失效影响分析,得到各失效模式下相关诊断依据的过程参数及失效影响分析结果;S500、基于故障原因和过程参数及失效影响分析结果,建立各故障原因与各过程参数之间的因果关系;S600、基于建立的各故障原因与各过程参数之间的因果关系,对故障原因进行合理归并;S700、基于因果关系,搭建专家知识库。本发明能够很好地保证专家知识库搭建的准确性和完备性。
本发明公开了一种整机级产品贮存寿命加速试验方法,包括:根据剖面分析,获取与贮存寿命相关的敏感环境因素;采用相应数据处理方法及编谱理论,分析并获得环境载荷谱;获取整机产品贮存失效模式和失效机理相关的贮存失效信息,并根据贮存失效信息确定整机产品的贮存寿命薄弱部件;对不同薄弱部件分别进行加速试验,确定薄弱部件对应的寿命分布模型、加速模型及相关参数;根据薄弱部件的分析及相应的试验结果,构建基于竞争失效的整机贮存寿命模型及其加速因子评估模型;根据加速因子进行整机贮存寿命加速验证试验。所述整机级产品贮存寿命加速试验方法能够对整机产品实现有效的加速贮存试验,得到整机产品准确的寿命分析结果。
本发明公开了一种用于车辆的真空泵控制系统和车辆,其中,控制系统包括主控单元和驱动单元,主控单元的控制端与驱动单元的输入端相连,驱动单元的输出端与真空泵相连;失效检测单元,失效检测单元的输入端与主控单元相连,用于检测主控单元是否失效,并在主控单元失效时输出失效信号;辅助控制单元,分别与车辆的踏板信号端、失效检测单元的输出端和驱动单元的输入端相连,用于在接收到失效信号时根据踏板信号端的踏板信号控制驱动单元驱动真空泵开启/关闭。根据本发明的控制系统,在主控单元失效时也能对真空泵进行有效控制,从而有效避免主控单元失效时因无法对真空泵进行控制而导致刹车失灵的情况发生,安全性较高。
本发明实施例公开了一种位线的筛选方法、装置、存储设备和存储介质。所述方法包括:对相互独立的每一个待检测区域中所有位线以间隔施加相同电压的方式施加设定时间的第一检测电压和第二检测电压,对每一个待检测区域中的所有字线施加设定时间的截止电压;对每一个待检测区域进行检验编程操作,使每一个待检测区域中任意相邻的两个存储单元存储的数据均不同;校验每一个待检测区域中所有存储单元的存储数据是否与检验编程操作匹配;将存储数据与检验编程操作不匹配的存储单元对应的位线确定为失效位线。本发明实施例的技术方案解决了现有的失效位线检测方法难以检测出潜在失效位线的技术缺陷,实现了一次性快速、准确地检测出全部失效位线。
本发明公开了存储器、安全仪表系统SIL验证方法、系统和装置,其中所述方法包括:将用于构建可靠性框图的安全仪表功能SIF回路分设置为包括传感单元、逻辑控制器单元和执行单元;根据所述SIF回路中各元件的失效数据分别计算各单元的安全失效分数SFF与最大故障裕度HFT,并得到所述SIF回路的结构约束等级;对三个单元分别进行建模计算时包括:根据元件的定期检测时间间隔及其对应的检验测试覆盖率PTC计算元件的不可检测的危险失效部分的共因失效。本发明在计算不可检测危险失效部分的共因失效时,相对于未考虑检验测试周期变化造成的影响的现有技术,本发明可以有效的提高SIF回路计算平均失效概率的结果的准确性。
一种离子推力器极小子样可靠性评估方法,它包括以下步骤:一、根据离子推力器的失效及结构特点选取寿命分布模型;二、根据离子推力器地面寿命验证试验结果选择可靠性分析方法,若子样为无失效数据选择离子推力器无失效数据可靠性分析方法,若子样为极少失效数据则选择离子推力器极少失效数据可靠性分析方法;三、确定离子推力器无失效数据的寿命分散性;四、计算离子推力器极少失效数据寿命分布模型的参数值;五:计算出离子推力器给定寿命的可靠度置信下限和给定可靠度的寿命置信下限。本发明建立了离子推力器无失效数据和极少失效数据的可靠性评估方法,提高了可靠性评估精度,为以后离子推力器的可靠性评估提供了依据。
一种基于加速老化的电子互感器可靠性评估方法,包括如下步骤:1)建立试验回路;2)通过加速老化的方法,给所述试验回路持续施加应力,所述应力为:电压、温度、温度变化或环境;3)如果发生导致电子式互感器失效的故障,详细记录失效的时间、地点、运行条件,失效模式、设备失效前后的状况及历史纪录,其中所述运行条件包括各种应力情况、异常情况、环境情况;4)根据失效模式分析失效机理和失效原因,并记录在故障树中。通过对产品进行运行中的失效模式和效应分析,能够对导致产品失效的机理和原因进行分析,最终对产品进行改进和完善,使之更加安全可靠。
本发明公开了一种电能表用内置负荷开关可靠性评估试验方法,其特征在于,包括负荷开关机械可靠性和电气可靠性评估方法,均以失效率作为可靠性特征量并采用定数截尾方式进行定级试验,步骤为:S01、选定允许失效数Ac和截尾失效数rc,其中rc=Ac+1;S02、根据允许失效数Ac和预选的失效率等级,得到截尾次数Tc;S03、选定试品的试验截止次数tz;S04、根据Tc、Ac及tz,确定试品数n;S05、从批量生产的产品中随机抽取n个试品;S06、按规定进行试验与检测;S07、统计失效数r及各失效试品的试验次数;S08、试验结果判定。本发明的试验方法具有操作简便、检测精准等优点。
本发明涉及一种涡轮叶盘结构强度可靠性设计方法,确定涡轮叶盘结构的初始方案,确定结构的几何形状,并计算重量;获取结构的确定性载荷,进行详细的三维应力/应变分析,将确定性设计准则作为优化约束条件,若不满足准则要求,则返回设计支持;分析影响涡轮叶盘结构的随机因素及其分布特征,确定易失效考核部位,计算获得考核部位的强度可靠性,结合强度概率准则,对强度可靠性分析结果进行评估,如强度可靠性结果不满足准则要求,则返回设计支持;对各考核部位最大应力的风险水平进行组合风险评估,计算涡轮叶盘结构的整体失效概率;判断是否满足各项技术指标要求,如不满足,转入设计支持,对尺寸或材料进行修改;循环执行整个过程,直至满足要求。
本发明公开了库存退化数据缺失情况下的维修及备件供给联合优化方法。该方法包括:依据备件失效时间分布函数建立随机性库存退化模型;基于随机性库存退化模型,分析期望维修费用、期望备件采购费用、期望备件贮存费用、期望备件短缺损失费用等相关期望费用等一系列系统维修及备件供给相关费用;基于随机性库存退化模型,以最小化系统维修及备件供给相关费用为目标,建立维修及备件供给联合优化模型;最后根据实际情况给定系统预测性维修周期和备件最大库存量待优化量的上下界,并据此求解出优化的维修及备件供给关系。对于存在备件库存退化环境但缺乏足够库存退化监测数据的情况来说,本发明比现有的联合优化方法更加符合实际情况,同时,本发明也适用于不考虑库存退化情况。
一种服从指数分布的电子产品的可靠性预计模型修正方法,步骤如下:1,分析产品的使用区域;2,采集使用区域内各省、市的历年气象信息,计算各地区温度应力和湿度应力的年平均值;3,分别构造温度和湿度概率密度分布函数,求取使用区域温度应力和湿度应力的年平均值;4,分析产品使用过程中所承受的各项应力;5,选择可靠性预计手册,根据应力分析模型计算元器件工作失效率;6,绘制产品任务可靠性框图,综合计算产品工作失效率;7,进行加速寿命试验,记录试验数据;8,计算试验条件下产品平均故障前时间及正常工作条件下工作失效率;9,比较可靠性预计和加速寿命试验得到的产品工作失效率,计算湿度应力产生的误差,提出可靠性预计修正模型。
本发明公开了一种基于失效机理的航天电子产品可靠性评估方法,在采用物理仿真与试验相结合的分析方法,构建电子产品的物理仿真模型,采用灵敏度分析、蒙特卡罗分析、应力分析等手段,识别产品关键元器件的基础上,结合元器件的实际工况,开展失效机理分析。目前,针对元器件的失效机理分析主要是在电子产品试验或使用过程中出现失效后,用于分析失效原因的一种手段,从而有针对性的改进产品,提高产品的寿命与可靠性;本发明运用失效机理分析的目的在于找到影响薄弱器件寿命与可靠性的关键特征参数,为作为可靠性模型的自变量。
本发明涉及一种涡轮叶盘结构寿命可靠性设计方法,依据传统的强度寿命分析方法设计确定涡轮叶盘结构的初始方案,确定结构的几何形状,并计算得到重量;获取结构的确定性载荷,进行详细的三维应力/应变分析,将确定性设计准则作为优化约束条件,若不满足准则要求,则返回设计支持;分析影响涡轮叶盘结构,对涡轮叶盘结构进行分区,计算各失效模式下结构的可靠性,结合寿命概率准则,对寿命可靠性分析结果进行评估,如结构可靠性结果不满足准则要求,则返回设计支持;对各失效模式的风险水平进行组合风险评估,计算涡轮叶盘结构的整体失效概率;判断是否满足各项技术指标满足要求,如不满足转入设计支持,对尺寸或材料进行修改。
本发明公开了一种喷管橡胶堵盖加速贮存试验及寿命评估和验证方法,针对三类产品分别开展恒定温度应力加速老化试验,通过试验获取哑铃型试样的单向拉伸最大抗拉强度测试数据、获取橡胶结构复合材料试样的剪切强度测试数据、获取硬质泡沫塑料结构制品的剪切应力测试数据,再对各试验数据进行性能退化分析,利用加速模型精确计算或拟合得到不同温度应力量级下的性能变化速率常数,进而评估三类产品的常温(25℃)贮存寿命,获得喷管堵盖最易失效的环节,再利用获得的加速因子对真实产品开展加速老化试验,验证橡胶堵盖长期贮存后的使用性能是否满足要求。
本发明公开了一种基于KNN的文本分类方法,适用于核安全级软件验证和可靠性验证。本发明的文本分类方法包括训练过程处理和测试过程处理,将训练样本数据集以原始文本自身和文本中所有的标题两部分的信息来表示。依据文本由浅到深的特征层次结构构建两个DBM模型,提取低维高区分度的深层特征并存储,在测试过程中以适当的权重考虑文本标题给相似度的计算带来的贡献来确定待测试文本的类别。本发明充分利用文本标题的信息,比将浅层特征向量作为训练集在分类性能上有显著改善,同时能够降低存储需求和在线计算量,解决了特征向量高维灾难问题,提高了分类的准确度,可以用于安全级软件可靠性评价分析中的规则匹配和失效模式库的建立。
本发明公开了一种继电保护安全性评估方法,首先划分继电保护安全性评估指标体系;所述评估指标体系包括3类二级指标:计及保护失效的安全性指标、保护定值安全裕度指标和保护装置安全性指标;根据工程实际需求,选取特定的评估指标作为底层指标;为所选取的底层指标按重要性进行赋权;根据当前实际电网的运行数据,确定底层指标的实测值;查找相关文献中提供的参考值来确定所述底层指标的标准值,将所述实测值和标准值进行对比,将底层指标的实测值转化为评分值;结合评分值和底层指标的赋权结果计算得到继电保护安全性维度下的评估分值。上述方法可以为继电保护装置的维护管理研发人员提供安全性维度内保护的运行分析思路,评估结果更加可信。
本发明公开的一种考虑3D打印几何缺陷的有限元计算模型,属于建模与仿真领域。本方法在建模过程中,考虑了点阵材料杆件的轴线曲度及杆件截面尺寸沿着杆件轴线的分布规律。采用该方法建模的有限元模型,既能预测3D打印点阵材料的变形失效模式,也提高了有限元模型的预测精度。解决了现有有限元建模方法没有全面考虑几何缺陷的分布特性的问题。本发明适用于应用材料等领域,通过建模与仿真对3D打印点阵材料进行测试分析。
本发明公开了一种动叶可调式轴流风机喘振预警方法及装置,涉及轴流风机状态监测及故障预警领域。该方法通过监测动叶可调式轴流风机动叶的振动信号以及角度,根据动叶可调式轴流风机动叶的振动信号特征进行喘振的判断预警,并将预警信息作为动叶角度调节模块的输入信号,实时监测的动叶角度作为动叶角度调节模块的反馈信号,从而实现动叶可调式轴流风机运行过程中喘振的实时预警及动态调控,该方法还可以将动叶的振动信号转换为动应力数据以进行动叶的疲劳分析评价,防止轴流风机运行过程中动叶发生疲劳失效,保证轴流风机的安全可靠运行。
本发明涉及一种分布式系统根源故障定位的方法及装置,所述方法包括:获取分布式系统测试数据;利用所述测试数据的各属性对应的属性值构建多层次的数据网格;利用所述多层次的数据网格进行故障定位;本发明提供的技术方案,采用数据网格描述测试数据,对构建的数据网格进行多层次的描述和分析,从而快速准确地诊断分布式系统故障,有效防止系统失效产生的困扰和经济损失。
本发明公开了一种在确定的位置加工缺口的夏比冲击试样的加工方法,属于材料性能测试方法技术领域。该方法包括以下步骤:从夏比冲击试样雏形的内焊缝融合线与内表面交界处开始,在钢管表面向焊缝中心线偏移1mm的位置做记号,以记号处为起点,沿垂直于雏形的长度方向加工缺口,使得缺口轴线垂直于钢管表面。该夏比冲击试样的加工方法解决了管线钢埋弧焊焊缝融合线处夏比冲击试样缺口加工位置的问题,填补了在埋弧焊焊缝融合线处测试夏比冲击功的空白,进而能够得到管线钢薄弱环节处材料的断裂韧性,从而可以进行管线钢薄弱环节处的安全评估。本发明对材料性能测试、管线钢安全评估及失效分析等工程应用有重要意义。
本发明提供了一种晶体电子密度分布模型的评价方法及其应用。所述评价方法包括:S1.计算待测晶体的正确电子密度分布模型在经历第一微扰后的结构振幅值,所述第一微扰使得所述待测晶体中各原子的正确电子密度分布模型在经历微扰后在晶胞内的加和与其对应的原子的核外电子数目相同;S2.计算待测晶体的当前电子密度分布模型在经历微扰后的结构振幅值,所述微扰使当前电子密度分布模型中的低密度区发生改变;S3.比较S2中结构振幅值与S1中结构振幅值,以评价当前电子密度分布模型。本发明的评价方法可以用于晶体结构分析。在较低数据分辨率条件下,传统的评价方法已经失效,而本发明提供的评价方法依然有效。
本说明书提供了套管的剩余强度的确定方法和装置。基于该方法,具体实施前,可以先根据预设的失效规则构建得到可靠性较高的模拟样本数据;再利用上述模拟样本数据,训练得到效果较好的且支持分析处理复杂磨损情况下的套管的剩余强度预测模型;具体实施时,可以获取目标套管的套管参数;再通过调用剩余强度预测模型处理该目标套管的套管参数,根据模型输出的目标处理结果,确定出目标套管的剩余强度。从而能够较为高效、准确地确定出诸如存在多处磨损区域的复杂磨损情况下的目标套管的剩余强度,减少预测误差。
本发明公开了一种模压固体钽电容器开封方法,待开封的模压固体钽电容器包括钽芯和封装钽芯的包封材料层;开封方法包括如下步骤:采用腐蚀性试剂去除模压固体钽电容器的包封材料层,暴露出内部钽芯;采用可与阴极层发生催化反应的试剂去除导电性连接层和阴极层,暴露出介质层;采用有机溶剂清洗介质层;采用镶嵌液沿钽芯的剖面方向镶嵌暴露出介质层的钽芯;研磨镶嵌后的钽芯,直至暴露出需要观察的阳极体、介质层、阳极体与介质层的交界层。本发明的有益效果是:通过采用湿法刻蚀和机械法相结合的方法对模压固体钽电容器进行开封,保证开封后可以完整的观察钽电容器内部介质层和阳极体,满足失效分析的检验要求。
本发明公开了一种长寿命的半自磨机衬板,衬板的提升筋的底部宽度为衬板宽度的1/2~3/5,提升筋与衬板之间的提升角为30.1°~30.5°,所述衬板的材料采用空冷热处理中高碳低合金钢材质。本发明通过对损坏衬板失效分析、球磨机运转状态计算机模拟、优化衬板外形尺寸、提高冶金和铸件质量、调整衬板材质成份、优化衬板热处理工艺、成品严格检查和控制等一系列手段来提高半自磨机筒体衬板寿命,从而提高磨机作业率并降低矿山企业衬板磨耗成本。
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