本发明公开一种机械零件多失效模式相关可靠度计算方法,应用于机械产品的可靠性分析技术领域。本发明考虑了各失效模式间的相关性,采用Vine Copula函数把失效模式间的相关性表征出来,建立了多失效模式的多维联合概率密度函数;考虑到多维联合概率密度函数在积分上困难,根据得到的考虑相关性的多失效模式的多维联合概率密度函数把各失效模式转化为相互独立的随机响应;并基于仿真方法和鞍点近似计算多失效模式的失效概率;本发明方法与已有的计算多失效模式的失效概率方法相比,量化了多失效模式间的相关性,与工程实际情况更加接近。
本发明公开了一种失效模式的辅助识别方法,包括获取分析对象功能需求规格、基于非预期功能影响程度划分影响区间、基于划分区间定义失效模式、失效模式标注以及关联硬件失效模式。本发明提供了一种标准化的计算机辅助失效模式定义技术,基于功能规格的非预期表现形式来定义失效模式,并通过失效模式与功能规格的关联性,以及产品设计功能规格的分解分配及软硬的设计定义,建立上下层之间的失效模式关联关系和功能失效模式到硬件的映射。与现有的失效模式分析方法相比,本发明实现了基于功能规格的失效模式定义方法,改进了传统失效模式分析依靠经验分析所带来的分析不全面、效率低的问题。
本发明公开了一种解决长距离传输设备失效或断电的保护方法,包括传输设备、控制模块、光开关切换模块、电源模块、主光路和副光路,还包括分光与光电转换模块、K2字节分析模块、判决模块、再生中继模、告警输出模块,所述分光与光点转换模块通过分光器将主光路固定分光,然后进行光电变换,并将电信号送至判决模块、K2字节分析模块和告警输出模块。与现有传输基站保护相比较,本发明弥补了现有的保护技术只能完成单一的主备路由选择功能而不能进行光功率补偿的缺点,同时本提案通过判决K2字节码样,使得故障保护面扩大,可以对传输站点接收部分,包括设备尾纤、光电探测器及RST、MST逻辑功能块,故障和软件运行故障进行保护。
本发明属于油气储运安全技术与管理领域,公开了一种油田站场可自燃设备失效后果危害区域的计算方法,该方法首先确定站场可自燃设备的泄漏孔径尺寸,分析不同泄漏孔径下可自燃设备的泄漏速率、泄漏总量和泄漏类型,计算设备发生不同孔径泄漏时的设备损伤面积和人员伤亡面积,最终由不同泄漏孔径的失效后果影响区域面积通过概率加权求和确定可自燃设备的失效后果影响区域面积。本发明为油田站场提供一种可自燃设备失效后果影响区域的预测方法,可进行油田站场可自燃设备的量化风险评价,为站场维护及安全生产运行工作提供更加可靠的依据。
本实用新型公开了一种解决长距离传输设备失效或断电的保护系统,包括传输设备、控制模块、光开关切换模块、电源模块、主光路和副光路,还包括分光与光电转换模块、K2字节分析模块、判决模块、再生中继模、告警输出模块,所述分光与光点转换模块通过分光器将主光路固定分光,然后进行光电变换,并将电信号送至判决模块、K2字节分析模块和告警输出模块。与现有传输基站保护相比较,本实用新型弥补了现有的保护技术只能完成单一的主备路由选择功能而不能进行光功率补偿的缺点,同时本提案通过判决K2字节码样,使得故障保护面扩大,可以对传输站点接收部分,包括设备尾纤、光电探测器及RST、MST逻辑功能块,故障和软件运行故障进行保护。
本发明公开了一种能够自动屏蔽失效胶管的胶管疲劳自动测试系统,其包括增压器、主路截止阀、多个第一分路截止阀及第二分路截止阀、压力传感器、卸荷排气阀和控制器,增压器的出口连接主路截止阀的进口,主路截止阀的出口分别连接第一分路截止阀的进口,第二分路截止阀的出口分别连接至卸荷排气阀,第一分路截止阀的出口及第二分路截止阀的进口之间连接胶管;压力传感器实时采集主路截止阀的出口处的压力数据;控制器在测试开始时启动增压器,关闭卸荷排气阀,并打开主路截止阀、第一分路截止阀和第二分路截止阀;在有胶管发生泄漏时,将发生泄漏的胶管两头的分路截止阀关闭。本发明能够在测试过程中屏蔽发生泄漏的胶管,不妨碍其余胶管继续测试。
本发明公开的一种光模块在OTDR测试中发射端失效的自恢复方法,旨在提供一种在OTDR测试中光模块发射端出于自我保护而导致关断激光器后进行自恢复的应用。本发明通过下述技术方案予以实现:在光模块中设置含有自恢复程序软件的微控制单元MCU,对光模块的工作状态进行轮询,当自恢复程序检测到光模块出现故障Fault状态后,判断Fault计数器是否小于3,是则自动进入中断程序,MCUI/O口产生一个高电平触发信号给驱动芯片,同时将Fault计数器加1,恢复光模块发射端驱动芯片正常工作;若大于3,则不进入中断程序,继续执行主程序。本发明通过光模块自身的自恢复功能来清除偶然的故障状态,既不影响光模块的正常使用,更是减少了系统运营商和光模块厂商的后期维护成本。
本申请提供了抗滑桩变形监测装置及失效预警系统,属于桩基检测技术领域,该抗滑桩变形监测装置包括缆绳定位组件和缆绳移动组件。所述缆绳定位组件包括车台、移动导轨、滑台、定位液压缸、卡接液压缸和定位滚轮,所述缆绳移动组件包括从动辊轴、主动辊轴、移动电机和移动滚轮。使监测装置沿着钢绞线移动,对抗滑桩区域进行全覆盖监测,通过调节滚轮的间距,方便各种钢绞线上监测装置的固定,提高监测装置的安装效率,采用绳索导向驱动设计,通过绳索锚固在抗滑桩外区域,无需人员进入抗滑桩区域,通过电机绳索悬挂驱动,使监测装置沿着绳索方向对抗滑桩进行全覆盖监测,抗滑桩变形反馈及时,抗滑桩变形监测安全效率高。
本发明公开了一种微纳传感器封装气密性失效时间预测方法,通过确定所述微纳传感器在不同时刻的漏率,并建立所述漏率和时间的函数关系;然后基于所述函数关系和所述微纳传感器的封装腔体内部体积,建立预测模型,并根据所述预测模型确定出封装腔内压强与时间的变化关系;然后基于所述变化关系和所述封装腔压强的失效阈值对封装气密性失效时间进行预测,实现了针对微纳传感器气密性失效时间进行预测,以及微纳传感器气密性封装的可靠性预测仅需少量的数据获取就可以进行,有效地减少了预测需要的时间。
本发明公开了一种基于双风险竞争模型的油浸绝缘纸板局部放电失效概率表征方法,在一定外施电压幅值下对多个油浸绝缘纸板样本进行局部放电处理,记录各样本自局部放电起始至纸板击穿所需的时间及该时间内局部放电次数,随后采用三参数Weibull分布分别对上述两变量进行拟合,最后采用双风险竞争模型计算同时考虑时间及放电次数的油浸绝缘纸板双风险竞争绝缘失效概率模型,并进行可视化表征。本发明将绝缘失效时间与绝缘失效放电次数综合考虑,从双风险竞争的角度对局部放电作用下的油浸绝缘纸板绝缘失效概率进行预测,能够有效而全面地计算局部放电作用下的油浸绝缘纸板绝缘失效概率,避免单变量模型的片面性。
本发明涉及聚合物材料在低于其屈服应力下的蠕变失效寿命的判定方法及预测方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种聚合物材料蠕变失效寿命的判定方法,具体为:聚合物材料通过在至少三组不同测试应力下的蠕变实验测定聚合物材料的蠕变应变-时间关系,得到相应的蠕变应变-时间曲线,再对曲线中斜率随时间增加恒定不变的曲线阶段做直线拟合,得到聚合物材料发生蠕变破坏的临界点,该点所对应的应变为聚合物材料的临界失效应变,所对应的时间即为该聚合物材料的蠕变失效寿命。本发明聚合物材料蠕变失效寿命的判定方法简单直观、准确。
本发明公开了一种基于故障演化分析的故障预测特征选择方法,解决了现有故障特征选择方法不能有效提高故障预测技术的效率和准确度的问题。该基于故障演化分析的故障预测特征选择方法,包括以下步骤:(1)建立故障仿真模型,获取机电系统中典型故障从无故障状态、早期故障状态到失效状态整个故障演化过程中,不同严重程度状态下系统的输出响应数据;(2)采用工程中常用的特征提取方法,建立各种特征描述的故障演化趋势曲线;(3)分析各种特征描述的故障演化趋势,计算各特征对故障演化过程的跟踪能力;(4)比较选择对故障演化过程的跟踪能力最大的特征作为故障预测特征。本发明能及时有效地检测出故障的早期状态和跟踪故障的演化过程。
一种监测表面改性零件在液体环境介质中磨损失效过程的方法,其步骤主要是:A、将零件置于服役的液体环境介质中,并将其与电化学工作站的工作电极端口相连;B、电化学工作站的辅助电极端口与石墨电极或者铂电极电连;C、将标准甘汞电极插入液体环境介质中,并将其和电化学工作站的标准电极端口相连;D、零件在实际服役的同时,电化学工作站工作,实时采集并绘制出零件的开路电位变化曲线;当曲线到中电位阶段后,电位降低速度明显加快并降至设定阈值时,判定零件开始发生失效,此时即为其失效节点。该方法能实时监测零件在实际服役过程中的磨损失效过程,提前或者及时发现、判断其失效节点,以避免零件突然失效的灾难性后果。
本发明涉及一种基于血缘关系的数据仓库测试分析方法,包括:步骤1:分析被测数据需求得到目标表集合;建立表与层级之间的对应关系表,即识别配置表;根据识别配置表对目标表集合进行识别和血缘关系分析,得到该目标表集合依赖的源表和数据仓库内部各层表集合;步骤2:建立用例生成规则,将步骤A中的源表和数据仓库内部各层表集合与用例生成规则进行匹配,得到包含源表、数据仓库内部各层表集合和目标表的测试用例。本发明提高了效率、消除了使用传统人工分析源表易出现漏洞的问题;同时能够解决把数据仓库内部当黑盒的测试分析方法可能存在的不可靠性,避免因分析遗漏导致的测试数据准备遗漏、测试执行失败、测试结果验证失效等问题。
一种极端服役工况下水泥环完整性失效启动机理的预测方法,其特征在于,采用全尺寸“套管‑水泥环‑地层”组合体实物模拟极端服役工况下水泥环力学性能(抗压强度、抗拉强度、界面径向胶结强度、界面轴向胶结强度)随载荷谱循环次数的变化,利用微电位技术、无线传感技术实时监测极端服役工况下水泥环内部及界面的径向压应力σrci、环向压应力σcci、径向拉应力σrti、环向拉应力σcti和轴向拉应力σzti,定量判断水泥环完整性失效是否启动及失效机理,实现极端服役工况下水泥环完整性的科学预测,提前诊断水泥环完整性可能出现的失效症状,为智能决策及控制水泥环力学及界面完整性失效提供重要支撑。本发明适合于石油与天然气钻采工程技术领域。
本发明公开一种故障量化传播分析的监测点优选方法,包括步骤:对机械系统内部的多个监测点采集全寿命数据;根据全寿命数据,建立监测点故障增长趋势矩阵;基于监测点故障增长趋势矩阵,根据全寿命数据,建立监测点跟踪能力矩阵;基于监测点跟踪能力矩阵,计算跟踪能力各个分指标的权重;根据所得各个分指标的权重,计算各监测点到理想解的距离平方和,选择最小值对应的监测点作为优化选择结果。本发明能够从单调性、趋势性、辨识性、鲁棒性等方面综合量化分析监测点对故障增长过程的跟踪能力,避免选择监测点的片面性;解决主观确定跟踪能力分指标权重的盲目性,确保优化选择的监测点对故障跟踪能力最优,能够有效避免机械运动部件突发失效。
本发明涉及一种仪器内部电磁干扰失效的诊断方法,其包括以下步骤:用计算机虚拟一台正常工作的仪器并建立其内部电磁干扰失效的仿真模型,观察受干扰前后仪器内部各项参数的变化情况,确定能检测仪器失效的关键参数;在屏蔽环境中建立仪器内部电磁干扰失效模型,分析近场探头采集的参数信息,判断仪器的失效程度;采用融合小波变换和独立分量的信号分析法分析仪器内部电磁干扰信号,将失效模型按信号特征和失效程度分类,并提取关键参数形成失效模型的参数数据库;对所建立的失效模型参数数据库进行动态的反馈调整,持续改进电磁干扰的失效诊断方法。该方法专注于检测仪器内部干扰,同时提高了在信号的低频和高频区域诊断的实时性和精确性。
本发明公开一种裂纹失效模式判定方法及基于该方法的疲劳寿命预测方法,应用于可靠性领域,基于法向应变和剪切应变对疲劳损伤所做的贡献判定部件裂纹失效模式,结合能量和临界面法,建立了拉伸主导的失效和剪切主导的失效这两种模式下的疲劳寿命预测模型,能有效控制材料分散性所导致的预测误差过大的问题,使得预测寿命不会偏离试验寿命太远;并且在模型建立的过程中引入临界面应力应变曲线关系及相关材料常数,能够反映平均应力的影响,同时该模型还能预测比例和非比例,对称与非对称载荷下的疲劳寿命。
本发明涉及多环境因素下聚合物材料的老化失效规律及寿命的预测方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种多环境因素下聚合物材料的老化失效规律的预测方法,基于多环境因素加速老化试验,获得聚合物材料在加速条件下的寿命特征指标-老化时间曲线,通过阿伦尼乌斯公式、倒易法则以及叠加法则计算相应老化失效加速因子,利用该加速因子将加速条件下的失效曲线外推至正常使用环境(多老化因素)下的老化失效曲线,从而实现了聚合物材料的老化失效规律的预测。本发明所得方法试验周期短,重复性好,理论推导简单,预测可靠性高。
本发明涉及一种天然气计量站设备跌落失效概率计算方法,其包括以下步骤:(1)针对处于计量站站场检定区域管道/设备,建立设备跌落近失效事件并详细分析计量站检定过程,将检定流程因运输工具的不同划分流程;(2)收集计量站叉车桁车运行轨迹、运行路况、仪器仪表固定方式、固定材料材质、各环节的操作人员工作经验、拆装工具齐全性的基础数据;(3)根据步骤(2)收集到的信息,对各流程进行评分,根据评分结果,定量计算检定流程设备跌落失效概率。本发明计算流程清晰,计算结果能量化表示计量站设备跌落情况下资产的失效概率,完善了计量站站场资产失效概率计算方法,为计量站的安全运营提供了重要依据。
本发明公开一种刀具失效判定方法,包括步骤利用电流传感器采集加工机台主轴电流信号,以1s时间长度对电流信号重复采样并对电流信号进行标记标签;通过特征学习,提取电流信号的特征值:根据电流信号的特征值,进行电流信号数据清洗,并将清洗后的信号进行归一化处理,得到输入数据;通过机器学习和深度学习方法分析电流信号与刀具断刀及崩缺之间的关系,将输入数据作为训练样本进行训练后,建立刀具失效判定模型;将输入数据作为测试样本输入刀具失效判定模型测试,得到刀具失效评估结果。本发明能够有效实现刀具磨损实时在线监控和预测,提前预测断刀、崩边相关的各项因素刀具失效状态,大大降低了生产过程中的安全隐患,提高产品成品率。
本发明提供了一种针对边坡防治工程中抗滑桩的失效测试系统和方法,涉及边坡防治工程技术领域;本发明包括边坡物理模型,并在边坡物理模型中布置一个用于边坡防治的抗滑桩模型;通过在边坡物理模型和抗滑桩模型中安装检测系统,同时将动荷载加载系统连接边坡物理模型中的滑体,动荷载加载系统用于驱动滑体不断往复移动,以模拟真实地质灾害,如地震发生时,边坡受震移动的震动情况;检测系统用于对抗滑桩模型以及边坡物理模型在震动失效过程中的数据进行采集,生成数据;本发明可探究抗滑桩在边坡防治工程中受震时的失效过程,为实际边坡防治工程提供抗震改进方向,具有操作简单、试验成本较低、试验周期较短等优点。
本发明提供一种在雷达失效场景下支持光电交叉定位的目标探测显控方法及装置;所述方法包括协议转换、目标数据处理、设备健康检测、多源雷达融合、多源光电交叉定位目标分类识别以及显控管理。本发明基于流式数据处理框架,实现在雷达设备和光电设备同时工作情况下的多源信号融合显示,依托于光电探测的优势,结合多个光电设备交叉定位的技术,在实现空中目标较准确定位的情况下,同时实现目标分类识别及跟踪,并且在雷达失效情况下也能利用光电交叉定位产生的目标位置数据开展业务。
本发明提供了一种针对边坡防治工程的失效测试系统和方法,涉及边坡防治工程技术领域;本发明包括边坡测试系统、测试安装台、动荷载加载系统,所述边坡测试系统包括测试基体、测试模型以及检测系统,边坡测试系统可根据不同的测试对象而确定;本发明可在测试安装台中快速替换要进行失效测试的边坡测试系统,操作简单方便,针对不同的测试对象可为实际边坡防治工程提供更全面的抗震改进方向,能解决现有技术试验参数选取要求过高或试验成本较高、试验周期长、操作复杂的问题。
本发明提出一种监测数字通信模块失效模式的方法,监测效率高、分析正确率高、输出直观性好。本发明通过下述技术方案实现:在数字通信模块拓扑图中搜索失效模式与监测模式分析所需的信息,生成一个关于被分析数字通信模块的失效模式与监测实现的拓扑图;基于拓扑图搜索的监测数字通信模块失效模式的分析,建立被分析模块图形与失效监测的映射关系,生成被分析模块的固有类失效模式,根据输入输出关系与铰链关系进行联合判断推理,生成被分析模块的关联类失效模式;在已构建的拓扑图基础上,结合失效模式的固有和关联类别,关联合理的监测模式,输出图形化的失效模式与监测实现分析结论文件,实现监测数字通信模块失效模式的自动识别。
本实用新型公开了一种地磅限位失效检测装置,包括固定板,所述固定板顶部的后侧固定连接有限位板,所述限位板的内侧设置有地磅限位挡板,所述限位板远离地磅限位挡板的一侧螺纹连接有限位螺钉,所述限位螺钉与地磅限位挡板配合使用,所述限位板远离地磅限位挡板的一侧固定连接有护板,所述护板的内侧固定安装有光电行程开关。本实用新型解决了现有的限位装置不具备一定限位失效提醒的机构,在限位装置长期使用过程中,因为碰撞磨损、磅体移位,限位装置与磅体、磅体与护边等可能会存在卡滞,影响称量准确性的问题。
本发明涉及核反应堆堆芯在线监测领域,公开了用于堆芯在线监测的探测器失效应对方法及电流恢复方法,电流恢复方法包括步骤:S11、获得各探测器的理论计算电流;S12、根据步骤S11中获得的理论电流分布使用三维耦合系数法计算出三维电流耦合系数;S13、根据步骤S12中获得的三维电流耦合系数计算出失效探测器的电流值。探测器失效应对方法包括S1、采用三维耦合系数法计算出失效电流值;S2、根据步骤S1中获得的失效电流值计算出堆芯功率分布和核焓升因子。本发明保障了在线监测系统软件在无探测器数据的情况下正常连续稳定地运行,并且尽可能准确地给出堆芯的功率分布等被监测参数的实时数据,提高了在线监测系统软件的稳定性和可靠性。
本发明公开的一种克服无线电高度表测高失效或测高精度下降的方法,旨在提供一种能够同时兼顾多机协同通信,实现单机或共享编队之间协作能力及态势感知能力的机载平台无线电高度表测高失效或侧高精度下降辅助高度测量方案。本发明通过下述技术方案实现:采用4π空间全覆盖的机间数据链IFDL天线组成4π空间全空域覆盖的机间数据链辅助测高系统,机载平台设备在作任意横滚或俯仰姿态时,控制IFDL天线的波束扫描,测得高度始终为飞机距离其正下方地面的真实高度;IFDL天线通过惯导系统得到飞机飞行姿态值,数据处理模块根据实时读取飞机的飞行姿态值,将IFDL天线获得的高度数据与机载平台自身的测高信息融合,实现高度测量功能。
本发明公开了一种洪水作用下管道悬空失效预测方法,包括:设定管道的悬空系数的值;计算管道所穿越河流的洪水过程线;根据所述洪水过程线计算洪水速度随时间的变化关系;根据所述管道的悬空系数计算管道悬空长度随时间的变化关系;基于洪水速度随时间的变化关系以及管道悬空长度随时间的变化关系进行有限元建模,利用时程分析计算管道的力学行为随时间的变化规律,并预测管道发生屈服的时间。本发明利用设定的悬空系数和得到的洪水过程线来计算管道的悬空长度和洪水流速随时间的变化关系,再利用此关系在有限元分析中进行建模,预测管道的屈服时间,从而得到抢险时间。
方形锂电电芯加速短路失效检测方法,能提前发现和消除电芯断路和微断路现象,以保证和提高产品质量、提高生产效率,并有利于降低锂离子电池的生产成本。该方法包括如下步骤:①将由叠片机下线后锂电电芯送入高温电烤箱内烘烤,使其隔膜纵向收缩率达到3-4%;②将锂电电芯送入低温箱内降温,使其隔膜恢复常态;③将锂电电芯送出低温箱,常温除湿状态,除湿露点为-30至-40度;④用压力短路测试仪测试锂电电芯是否短路。
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