本发明公开了一种电源供应器失效预警方法、装置及服务器系统,失效预警方法包括:获取初始状态下的PSU在不同负载对应的第一PF值,并根据所述第一PF值设置警告阈值;获取工作状态下的所述PSU当前对应的第二PF值;判断所述第二PF值是否小于所述警告阈值,若是,则输出告警讯号。本发明能够及时侦测到电源供应器的功率因素值衰退并提出警告。
本实用新型公开了一种降低由于电容失效导致爆炸风险的滤波电路,该滤波电路包括电容C1、电容C3、电感L1,其中,电容C1的两端连接在整流桥BD1的正负输出端,电感L1一端连接整流桥BD1的正输出端,电感L1另一端经变压器T1的初级线圈连接MOS开关管的漏极,MOS开关管的漏极接整流桥BD1的负输出端,电容C3连接于电感L1另一端与整流桥BD1的负输出端之间,该滤波电路还包括电容C4,所述电容C4与电容C3并联。本实用新型通过并联连接的电容C3、C4来代替主供电电容,从而使主供电电容完全失效的几率大大降低,避免了MOS开关管以及电感的爆炸风险,提高了产品可靠性,应用该滤波电路后,在产品生产测试阶段以及用户使用阶段产品爆炸几率几乎为零。
本实用新型公开了一种PTC热敏电阻失效后的安全控制装置,包括卡接结构、报警器、安装块和壳体,所述壳体的外侧壁上设置有密封胶圈,所述壳体的两端均固定连接有凸块,所述壳体的顶端固定连接有安装块,且安装块的顶端固定连接有报警器,所述壳体的外侧壁上设置有控制开关,所述壳体的两侧固定连接有卡接结构。本实用新型通过在壳体的内部安装有温度传感器,使用时通过控制开关启动温度传感器,由温度传感器监测装置内部温度,监测电阻是否过载,一旦电阻过载装置立即启动断电,温度传感器将信号传达给报警器由报警器报警预示,该设置可安全监测控制电阻是否正常运行,在电阻失效后可立即启动预备装置,保证了使用的安全性。
本发明公开了一种基于阻抗特性的光伏组件性能失效预判方法,属于光伏系统的优化设计与智能告警技术领域,包括:获取光伏组件的阻抗图谱,建立运行中的光伏组件的等效电路;结合等效电路对阻抗图谱进行解析,得到电容、少子寿命和理想因子;将光伏组件的阻抗图谱、电容、少子寿命、理想因子和预测得的失效光伏组件阻抗图谱进行对比,得到预判的光伏组件失效类型;根据预判的光伏组件失效类型,结合预定义的告警合理指标偏离和变化指标区分故障级别,和预建立的失效光伏组件阻抗图谱数据库对比得到失效原因,输出带有故障级别和失效原因的告警信号;实现对潜在失效风险的预判和智能告警,针对不同故障级别和失效原因采取措施,防止光伏组件失效。
本实用新型公开了一种可监控预警加热系统失效的风挡玻璃,包括:外层玻璃;电加热组件,电加热组件设置于外层玻璃内侧,且位于外层玻璃的中央表面;变色薄膜,变色薄膜粘接于外层玻璃内侧,且围设于电加热组件;外有机透明板层,外有机透明板层覆盖变色薄膜和电加热组件至外层玻璃;内夹层玻璃,内夹层玻璃粘接于外有机透明板层;外安装框;以及防水包边胶条,防水包边胶条覆盖于外层玻璃边部至外安装框。本实用新型通过变色薄膜受水汽影响发生颜色变化,实时监测加热系统附近水汽入侵情况,及时发现加热系统失效的隐患,并及时更换,避免在使用过程中发生影响安全的问题;另外防水包边胶条增强风挡玻璃的防水性能。
防失效杆泵固定凡尔,涉及油井作业工具,包括固定凡尔罩、固定凡尔座和阀球,固定凡尔座下端连接沉垢筒,沉垢筒下端连接下接头,于沉垢筒内布置喷管,所述喷管下端连接在下接头上,喷管的上端位于球座下方,喷管的内通径由下至上逐渐变小,位于喷管上部的喷嘴偏置于固定凡尔座一侧,喷管与沉垢筒之间设有环形沉垢空间。在本实用新型的固定凡尔罩上端连接杆泵,在下接头连接尾管,可达到液流增速的目的。液流从喷管上的喷嘴喷射在固定凡尔阀球一侧,不断冲洗阀球、球座和固定凡尔罩内腔,避免固定凡尔内腔沉砂、积垢,防止固定凡尔失效,从而延长有杆泵检泵周期,提高了油田生产效率。
本实用新型公开了一种减少失效率的油量传感器,它包括:传感器本体,所述传感器本体包括线路板、非磁性立柱和浮子,所述线路板设置在非磁性立柱内,所述线路板上设置有由多个测量节点并联构成的阵列电路,所述测量节点由舌簧管组和一个电阻串联而成,所述舌簧管组由至少两个舌簧管并联而成,并且多个测量节点沿着非磁性立柱的轴向均布,所述浮子可滑动地套设于所述非磁性立柱的外围,所述浮子上设置有感应舌簧管的磁铁;微处理器,所述微处理器的信号输入端与所述传感器本体的信号输出端相连,以便将传感器本体输出的电阻值信号转变为数字信号。本实用新型不仅能够减小其失效率,感应准确,而且能够实现油位信息共享。
本发明公开了一种基于失效卫星表面参考点的相对位姿动力学建模方法,属于航天导航建模技术领域。该方法首先利用追踪星上的观测相机对失效卫星进行在轨拍照,并在失效卫星表面确定一个兴趣区域,然后建立便于相对位姿动力学模型推导的参考坐标系和兴趣坐标系,最后在此基础上,基于Hill方程和姿态动力学模型,根据失效卫星的运动规律以及追踪星与失效卫星上兴趣区域的关系,建立相对于失效卫星表面的相对位姿耦合动力学模型。本发明能够充分结合非合作失效卫星的特性,合理选择相对位姿动力学建模对象,适合于失效卫星的交会对接与捕获等在轨操作的实现。
本发明公开了一种基于失效数据挖掘的相似工况的轴承异常状态评估方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)根据失效轴承的失效数据,建立失效轴承的全寿命模型;(2)根据步骤(1)的全寿命模型,对相似工况的滚动轴承进行监测,从而对相似工况的滚动轴承的异常状况进行评估。本发明针对机械设备中工况相似的轴承,其性能退化过程互相有参照价值,在得到其中一个轴承(失效轴承)全寿命数据的情况下,进行数据建模,并且设置多个指标对其各个退化状态进行量化认知,采集运行中的滚动轴承数据进行相应处理得到表征其运行状态的量化指标与失效轴承建立的全寿命模型进行匹配,判断其所处的退化状态以指导维护生产,从而保证整个机械设备的安全运行。
本发明提供一种核电设备需求失效概率的评估方法,包括:统计目标设备的累计需求次数Nd和累计需求失效次数Nf;得出目标设备的先验参数α和β;基于先验参数α和β以及Nd和Nf,计算出后验参数α1和β1,以及后验均值γ1;基于先验参数α和β以及Nd和Nf,分别计算目标设备在第一设定阈值的置信上限的需求失效概率P1以及在第二设定阈值的置信下限的需求失效概率P2;基于P1和P2,计算误差因子EF;计算方差V;计算出目标设备在中位数的需求失效概率Pmed。本发明还提供一种核电设备需求失效概率的评估系统。本发明方法能准确反映核电站运行设备的真实情况,因此有效地帮助工作人员对运行设备的稳定性和可靠性进行评估和预测。
本发明公开了一种各向同性材料拉压不对称失效准则的建立方法。涉及航空用树脂基复合材料领域,包括如下步骤:(1)、各向同性材料的单轴拉伸、压缩和纯剪切试验;(2)、压缩应力状态下失效准则的建立,基于应力不变量理论,考虑压缩应力状态对材料失效的抑制作用;(3)、拉伸应力状态下失效准则的建立,基于能量法理论,建立拉伸状态下的失效准则;(4)、模型验证,通过多种材料的双轴和三轴试验对拉压不对称失效准则描述的失效包络面进行试验验证。本发明的有益效果:本发明提出的失效准则物理意义明确,可以准确地预测拉压不对称各向同性材料的失效包络面,充分地反映了拉伸、压缩应力对材料失效的不同影响。
本发明公开了一种防电子迁移失效的PCB板及其制作方法,属于PCB板制作技术领域,包括:将基板曝光蚀刻后在基板上制作出内层图形,得到内层板,将所有内层板叠合在一起进行压合得到预成型板;在预成型板上钻出屏蔽孔和信号孔,同时在CAF风险区域的板外四角钻出治具孔;对屏蔽孔和信号孔进行除胶、导通和电镀,对预成型板进行外层蚀刻、制作外层图形、防焊和表面处理;在治具孔的辅助下,在屏蔽孔和信号孔之间钻出不贯孔,测试不贯孔中是否有残留金属杂质,若无残留则进行最终成型及加工工序,得到防电子迁移失效的PCB板;实现方式更加简单,可操作性强,达到高适用性和低成本的效果,防止电子迁移失效。
本发明公开了一种基于火灾导致楼盖、屋盖角柱失效后极限载荷的计算方法,假设失效角柱周围的板顶部表面的主要裂缝呈弧形分布,对板根据裂缝进行圆弧状有限元划分,定义板的破坏准则,进行相邻梁的受力假设;确定每块环形单位板的受力以及梁上力的分布情况;计算常温下的梁的挠曲线方程;基于梁底与梁顶的温差,确定热梯度,确定热梯度引起的挠曲线方程,代入常温下的挠曲线方程以计算梁顶与梁底热梯度引起的挠曲线方程;基于板块平衡法与塑性铰线附加抵抗矩原理,计算拉伸薄膜效应引起的不同半径的扇形区域单位承载力的变化。本发明可以预测火灾下,角柱失效时楼盖、屋盖不同区域的承载能力,且在相当范围内具有良好的准确性。
本发明公开了基于热作模具失效部位的电弧增材制造方法:清除原热作模具的失效部位的灰尘和锈蚀;通过碳弧气刨的方法刨除原热作模具的失效部位;激光扫描仪测量新热作模具的尺寸从而创建新热作模具的三维造型;三维建模软件对新热作模具的三维造型和原热作模具的三维造型进行布尔计算,得到失效部位的三维造型;编程软件对失效部位的三维造型进行分层切片和走刀路径规划,得到失效部位的走刀路径;3D Automate软件对失效部位的走刀路径进行路径反转从而得到失效部位的堆积路径,形成对应堆积程序;焊接机器人通过堆积程序对新热作模具的失效部分堆焊和修复;本发明具有制造成本低、生产效率高、制造出的热作模具质量稳定等优点。
本发明公开了一种针对组合导航中DVL失效的混合处理方法,当DVL有效时,采集SINS解算信息和DVL量测信息构成数据表,利用偏最小二乘回归建立线性预测模型,再将DVL量测信息和偏最小二乘回归模型预测所得结果相减得到残余部分,并将其作为训练目标,利用支持向量回归训练得到相应的预测模型;当DVL失效时,利用所建立的偏最小二乘回归模型和支持向量回归模型分别预测DVL量测线性部分和残余部分,并将两者之和作为所预测的DVL量测信息,从而保证DVL间歇失效情况下,SINS/DVL组合导航结果的可靠性。本发明利用偏最小二乘回归和支持向量回归进行建模,并采用双模型混合预测,有效提高了预测结果的准确性。
本实用新型公开了一种具空气净化器滤材失效报警作用的监控装置,壳体内装与采样通道相通的测试光腔,气泵的气道与测试光腔相通,测试光腔装有光源和散射光收集镜组,散射光收集镜组后装与光电转换、放大、整形电路连接的光电转换器,光电转换、放大、整形电路后接空气净化度信号输入输出电路和过滤材料失效报警电路。本实用新型既能及时感知空气中尘埃浓度的变化提供反馈信号,又能提供过滤材料失效报警信号。
本发明提供一种辊环失效的板形最佳一致逼近处理方法,首先采集板形测量信号,获得辊环数目n、均匀分布横坐标x(n)和辊环失效数目nf;然后,根据切比雪夫定理,计算出满足最佳一致逼近条件的板形横坐标x’(n),并根据辊环失效数目nf选择出应填充的坐标x(nf),生成处理后的新坐标xf(n);最后,使用分段插值函数,计算出在xf(n)坐标处的板形值sf(n),将xf(n)和sf(n)用于闭环控制计算。本发明提供的辊环失效的板形最佳一致逼近处理方法,可以实现在辊环失效情况下板形数据的最佳一致逼近,减小板形测量值的回归最大偏差,有助于改善在辊环失效情况下板形控制质量,提高轧制加工的良品率。
本发明公开一种判别背栅石墨烯场效应晶体管器件失效的方法,先在漏极电极和源极电极之间施加500mV的电压,在n型Si衬底和源极电极之间施加-4V~4V的栅压,得到石墨烯场效应晶体管的转移特性曲线,该转移特性曲线表现为双极性,则石墨烯场效应晶体管没有失效;再将n型Si衬底和源极电极之间的栅压从0V逐渐增加到10V,测试通过栅极的电流,最后在漏极电极和源极电极之间施加500mV的电压,在n型Si衬底和源极电极之间施加扫描电压-4V~4V,得到晶体管的转移特性曲线,表现为单向导电性,则石墨烯场效应晶体管失效;通过测试晶体管的转移特性曲线即可判别出该器件是否已经发生击穿,操作简便。
本发明公开了一种用于SINS/DVL组合导航系统的DVL失效处理方法,当DVL有效时,采集SINS解算信息和DVL量测信息构成数据表,利用偏最小二乘回归建立预测模型;当DVL失效时,利用所建立的模型预测DVL量测信息,并将预测结果用于和SINS解算所得信息进行融合,以实现DVL失效下的SINS/DVL组合导航。本发明利用失效时刻及失效前的SINS解算信息作为输入来预测DVL量测信息,提高了预测结果的准确性,采用偏最小二乘回归建模,克服了自变量多重相关性破坏模型稳健性的缺陷,保证所建模型的可靠性。
一种带有失效诊断装置的N沟道场效晶体管型驱动集成电路,能以简单的回路结构来区分出负载断路和电源短路这两种失效情况。本发明的驱动集成电路包括车辆负载电路、驱动回路及诊断回路,其中,所述诊断回路主要由第一电阻和所述第二电阻构成,所述驱动集成电路还包括第三电阻、分压回路及反馈回路,所述分压回路主要由第一分压电阻、第二分压电阻及导线构成,所述反馈回路主要由反馈电阻构成,所述分压回路与所述诊断回路并联连接,利用所述反馈回路对所述分压回路中的所述第一分压电阻与所述第二分压电阻间的电压进行测定,就可区分出第一失效状态与第二失效状态。
本发明公开一种光伏绝缘失效定位方法、光伏系统、逆变器及其控制器。其中,光伏绝缘失效定位方法包括以下步骤:获取每一所述光伏阵列的电流;在任意一个所述光伏阵列的电流满足预设电流流向时,确定满足预设电流流向的所述光伏阵列对地绝缘失效。故而本发明可以定位对地绝缘失效的光伏阵列或者光伏组串,使得检修人员在检修时,只需要排查对地绝缘失效的光伏阵列或者光伏组串极大的减少了检修工作量和检修时长。
本发明属于电池测试技术领域,尤其涉及一种提前预判电池循环失效的方法,包括以下步骤,S1:提供电池和循环充放电测试设备;S2:将电池放入循环充放电测试设备进行多次充放电测试;S3:获取每次充放电测试的循环次数;S4:获取每次充放电测试中的静置步骤结束时的电压值;S5:以循环次数为横坐标,以电压值为纵坐标绘制电压曲线;S6:根据电压曲线的趋势,以电压曲线的快速上升段的起点作为电池的循环失效预判点。通过观察电压曲线的趋势,准确有效地找出循环失效预判点,此时电池并不是处于循环失效的状态,而是快要接近失效的状态,即利用该方法所得电池的循环失效预判点小于电池的实际循环失效点,如此便实现了电池循环失效的提前预判。
本发明公开了一种基于设备短期随机失效模型的电网故障预警方法,包括以下步骤:一、建立时空演进的设备动态载荷计算模型;二、建立电力设备失效概率模型;三、提出面向极端天气条件的精确的电网停电预警方法。通过上述方式,本发明所述的基于设备短期随机失效模型的电网故障预警方法,利用非序贯Monte Carlo方法结合电网当前的运行状态,建立了精确化的配电网故障及用户停电预测方法,实现了配电网设备的故障预测、配网用户停电预测,帮助配网运行管理从被动式的抢修管理向主动性的预防管理发展,从而缩短配电网设备抢修时间,减少用户停电概率和时长。
本发明公开了一种复杂编织结构陶瓷基复合材料拉伸失效模拟方法,首先提取复合材料的代表性体积单元几何参数并建立有限元模型,然后分别计算其纤维束单元的载荷状态,带入单向陶瓷基复合材料复杂载荷下失效行为数据库,进行刚度折减,确定失效状态,最终获得复杂编制结构陶瓷基复合材料整体拉伸失效的模拟曲线。本发明提出的考虑编织结构内部纤维束之间相互作用以及纤维束本身走向的失效模型可以更好地预测编织复合材料中纤维束的拉伸失效结果,极大减少了以往研究中用单向陶瓷基复合材料的力学性能和失效行为代替复杂编织结构陶瓷基复合材料中纤维束的力学行为而带来的误差和影响。
本发明公开了一种电气设备安全失效监控装置及方法。该装置包括第一监测单元,该第一监测单元接入电气设备的主回路,用于对该电气设备未工作状态时的绝缘电阻进行监测,并输出反映出该电气设备未工作状态时绝缘电阻变化的第一模拟信号;以及微控制器单元,该微控制器单元向第一监测单元输出脉宽调制信号,接收该第一模拟信号,并对该第一模拟信号进行信号处理。本发明的电气设备安全失效监控装置及方法,可实现对电气设备绝缘状况的早期及在线监测。
本发明公开了一种构建软件失效区域模式的方法及系统,实现对程序错误的定位,提高软件测试技术性能,包括:步骤1,根据软件系统的输入域,采用高效的ART算法群,获取软件中存在的第一个失效点,即能够使程序异常输出的输入;步骤2,根据第一个失效点,在有限的测试资源下,陆续获得其他的失效区域点;步骤3,利用之前已存在的失效点集合,获得更多的失效区域信息,用于构建失效区域模式。步骤4,采用多维凸包算法,针对步骤2或者步骤3获得的失效点集合,确定失效区域的面积,采用线性规划的方法,确定失效区域的范围,明确失效区域的类型,生成失效区域信息文件。本发明在软件测试中节省成本,填补了获取软件失效区域领域的空白。
本发明涉及一种防止数控机床真空夹具失效的装置和方法,由真空管路为真空夹具提供工作真空源,使用真空表检测真空管路的真空度;使用接近传感器将工件与真空夹具之间的间隙保持在允许范围之内,控制进入真空夹具的冷却液容量;使用真空过滤器收集真空管路中的水分;使用排水电磁阀自动排水;选择在工件更换期间排水;使用控制电路监控工作流程并与数控机床联动;本发明的有益效果是:自动排除真空管路中的液体,使真空夹具正常工作;不影响正常的加工工艺流程,不受人为因素的干扰,保证了设备安全和生产流程的可靠进行。
本实用新型公开了一种变频器主继电器失效保护电路,包括连接器和光耦,连接器设置在启动电阻两端,连接器的1脚串联第一电阻后连接光耦的1脚,2脚悬空,3脚连接光耦的2脚;第一电容、第二电阻以及二极管连接在光耦的1脚和2脚之间,光耦的3脚接地,第二电容连接在光耦的4脚和地之间,第三电阻连接在光耦的4脚和+24V之间,光耦的4脚串联第四电阻后连接双二极管的3脚,第五电阻连接在双二极管的3脚和地之间,双二极管的1脚接+3.3V,双二极管的2脚接数字地,双二极管的3脚串联第六电阻后连接CPU。本实用新型通过检测启动电阻两端电压,阻止大电流通过启动电阻,保护了启动电阻不会烧毁,并且不会引起误动作,灵敏度高,保护迅速。
芯片中模块的失效原因的判定方法包括以下步骤:在芯片所在的晶圆上设置可定位性测试的测试模块,且测试模块包含的器件类型与芯片中模块包含的器件类型相同;对测试模块进行测试,以此定位测试模块的失效位置;判定测试模块的失效位置的失效原因得出芯片中模块的失效原因。晶圆结构,可应用于上述芯片中模块的失效原因的判定方法,它包括若干组芯片框、分布于芯片框内和芯片框之间的切割道;芯片框内设有芯片和测试模块;测试模块包含的器件类型与芯片中模块包含的器件类型相同;测试模块位于晶圆的切割道以外的位置。本发明提供的芯片中模块的失效原因的判定方法可解决芯片中模块难以通过测试程序定位失效位置从而无法判定其失效原因的问题。
本发明公开了一种应用于模具增材再制造修复的失效部位清理方法,属于损伤模具修复的前处理手段,包括采用无损检测技术确定模具的损伤或缺陷位置;根据损伤大小和深度通过碳弧气刨去除损伤部位;利用搅拌摩擦加工清理和平整气刨表面沟槽。所述方法加工成本低,清理效率高,可操作性强,能够降低待修复模具型腔成型状况的复杂程度,从而有效降低后续增材制造修复难度,提高整个增材制造工艺流程的稳定性。
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