本发明提供了一种热浸镀锌超高强钢表层附着性的分析方法,其步骤包括:提供热镀锌高强钢基板,对样品进行预氧化‑还原退火工艺处理及热浸镀处理;使用双束型聚焦离子束设备在样品表面沉积保护金属,机械手焊接在沉积金属表面撕裂涂层;捕捉裂纹尖端区域,切断包含裂纹尖端的区域;对该试样进行成分分析,进行透射电子显微镜观察。本发明方法针对热浸镀锌超高强钢表层附着性分析,能够在制备透射样品时定位镀层失效位置并进行成分分析,有效提高了热浸镀锌钢表层附着性分析的准确性。本发明在现有双束型聚焦离子束设备的基础上进行灵活的改进,不需要增加更多的实验步骤和实验成本。
本发明涉及大规模储能应用领域,尤其是一种基于数据驱动的化学电池储能应用分析方法,该方法由相应的设计流程、模型库和数据库组成;这种方法是基于客户的应用要求和客户数据输入,进行数据整理和清洗,结合应用类别库,组件(包括电池、储能变流器和辅助设备)特性库和经济分析数据库的数据,通过数据分析,建立对储能系统控制策略,优化储能配比关系,达到系统性能和经济效益的一个平衡;该方法避免了对锂离子电池内部电化学反应和失效机理的分析,它可以在一定程度上克服基于模型法动态精度低、泛化能力差的问题,数据驱动方法以其灵活性和可用性已在许多领域得到了广泛的应用。
本发明涉及一种在线的微量样品采集器,其特征在于:包括具有一路输入及N路输出的第一N路选通阀和具有一路输出及N路输入的第二N路选通阀,N≥2,第一N路选通阀的每一路输出分别经由一个采样管与第二N路选通阀的一路输入相连。本发明的另一个技术方案是提供了一种采用上述的在线的微量样品采集器的采样分析方法。本发明具有以下特点:适用于多个微量样品的连续在线采集;实现了采集的多个微量样品恒温储存,使样品在等待分析过程中没有失效。与实现该功能而设置多台色谱相比,结构简单、费用低、效果明显;如果增加选通阀数量,可以成倍的增加样品采集和储存,从而实现全实验过程的样品收集。
本发明公开了一种基于混合不确定性变量的可靠性分析方法及其应用,其步骤如下:变量处理,包括区间变量处理和模糊变量处理,区间变量处理为将区间变量x转换为服从标准正态分布的随机变量U,模糊变量处理包括模糊变量初始化和模糊变量截集化处理;输入起始点;计算uk+1;判断KKT条件;判断收敛;计算当前截集下的最大和最小失效概率;终止条件判断。本发明的基于混合不确定性变量的可靠性分析方法,能够优化多种不确定性类型,可以完成同时具有随机、区间、模糊不确定性变量的混合可靠性分析,为混合可靠性分析提供了一种全新的技术处理思路,极大地简化了处理流程,提高了多种类型的不确定性的可靠性分析的技术水平,极具应用前景。
本发明公开了一种应用于直升机动部件振动趋势分析的方法。本发明通过对各飞行状态下的振动特征参数建立统计分布,通过计算时间历程中分布之间得到的偏离值来建立退化趋势的状态指标,偏离值在[0,1]区间上,越靠近1表示部件越接近退化失效。本发明实现了对直升机动部件的性能退化趋势和未来的退化状态的准确分析和评估,从而有效、及时的开展维修工作,防止事故的发生。
本发明公开了一种超级结沟槽底部定点分析方法,包括:在样品需要分析位置制作定点标记;在样品侧面研磨样品,直至侧面研磨部位剩余样品距离所述定点标记达到第一预设距离;以第一预设角度倾斜地正面研磨样品,直至研磨部位剩余样品宽度达到第一预设研磨宽度;使用聚焦离子束对样品表面距离沟槽底部小于第二预设距离的标记位置进行表面定点分析。本发明能对超级结沟槽底部失效点实现准确定位。
本发明提供一种基于概率分析的电机电磁设计方法。本发明提出在电机电磁设计计算时考虑材料性能、加工工艺、外载荷等随机变量波动的电机电磁设计计算方法,一种基于概率分析的电机电磁设计计算方法。用此方法可以正确、科学、客观地设计出满足技术条件和概率要求的电磁方案,用该电磁方案所对应的标准差要求可以为工艺设计提供依据,为生产流程提供指导意见,大大的减小潜在的设计失效率。
本发明公开了一种大跨度空间结构抗连续倒塌性能分析方法,可应用于分析建筑结构因爆炸、汽车撞击、地震等作用而导致局部构件破坏失效后结构的抗连续倒塌能力。本方法在分析中考虑了构件的失效时间、几何非线性、材料非线性及断裂、接触、碰撞等条件,以及构件失效后结构由此产生的惯性、动力效应,更准确地模拟出结构的抗连续倒塌性能。
本发明公开了一种基于有向图逻辑模型和蒙特卡洛模拟的系统地震易损性分析方法。该方法首先根据所要研究的系统中各组成部件的连通逻辑关系和系统功能实现路径在Simulink平台建立系统的有向图逻辑模型,确定各组成部件的地震易损性曲线参数并写入到已建立的系统有向图逻辑模型后,以系统能否实现其正常功能作为系统性能评价指标,利用蒙特卡洛模拟法结合部件层面的地震易损性曲线可以获得系统在不同地震动强度下的失效概率样本点,进而通过非线性拟合方式得到系统的地震易损性曲线,实现对系统层面的地震易损性分析。
本发明提供了一种结构化的PFMEA分析系统及其方法,用于将分工序或工步的功能要求和失效模式与项目及产品的功能要求和失效后果进行有效的梳理和结合,最终自动生成高质量的PFMEA报告。
本发明属于集成电路技术领域,涉及一种针对大规模SRAM阵列电路后仿真的高效良率分析方法。本发明利用小规模SRAM阵列电路和大规模SRAM阵列电路的相关性,将小规模SRAM电路作为低置信度源,大规模SRAM电路作为高置信度源,对小规模和大规模SRAM电路的性能关于工艺参数构造多置信度高斯过程模型;采用自适应迭代的策略,以小规模SRAM电路的最优偏移向量作为起始点,迭代地搜索和更新大规模SRAM电路的最优偏移向量,并迭代地构造及更新多置信度高斯过程模型,提出通过求解一个多模态优化问题,得到小规模SRAM电路最优偏移向量附近的失效边界,将其加入大规模SRAM电路的初始建模中,进一步提高算法的收敛速度。该方法能大幅减少大规模SRAM阵列后仿真良率分析所需仿真次数。
本发明提供了一种聚焦离子束分析方法,包括,步骤一:选择待分析样品;步骤二:利用离子束刻蚀所述待分析样品,以获得切割截面;步骤三:利用电子束照射观察是否出现电荷沉积效应,当未出现电荷沉积效应时,获得电子束图像,当出现电荷沉积效应时,在所述切割截面的侧面上形成有机源层之后,重新获得电子束图像;步骤四:判断获得的电子束图像是否显示目标截面,当电子束图像显示非目标截面时,重复步骤二至步骤四,直至获得目标截面;当电子束图像显示为目标截面时,导出获得的电子束图像,并进行失效分析。本发明所述方法可避免电荷沉积效应对失效分析结果的影响。
本发明提供一种数字化仪控系统动态可靠性集成分析系统,其包括产生仿真指令、系统运行区间划分、仿真机仿真、主程序计算与结果分析五个功能部分。本发明基于Markov/CCMT方法理论,以C#作为基本开发语言,完成集仿真、计算、结果分析功能于一体的针对数字化仪控系统的动态可靠性集成分析系统,可应用于软件平台,并将所搭建的系统运用到实际AP1000主给水系统中进行调试,并对AP1000数字化仪控系统主给水部分进行全面的可靠性分析,分析范围包括系统失效概率及系统的薄弱点等。
本发明属集成电路技术领域,涉及集成电路可制造性设计中静态随机存储电路良率分析方法,本方法中,首先使用互信息和序列二次规划,对高维SRAM电路的扰动空间进行降维,实现高维SRAM电路最佳平移矢量的快速计算;然后建立低维和高维SRAM电路性能分布的贝叶斯模型;最后,使用低维SRAM电路的先验知识,可极大地加速高维SRAM电路性能分布的拟合,大幅减小高维SRAM电路仿真次数,获得符合精度要求的SRAM失效率。实验结果表明,本发明提出的方法明显优于目前国际上已知的最好方法,可实现6‑7倍加速比。
本发明提供一种数字化仪控系统动态可靠性集成分析方法,其包括产生仿真指令、系统运行区间划分、仿真机仿真、主程序计算与结果分析五个功能部分。本发明基于Markov/CCMT方法理论,以C#作为基本开发语言,完成集仿真、计算、结果分析功能于一体的针对数字化仪控系统的动态可靠性集成分析方法,可应用于软件平台,并将所搭建的系统运用到实际AP1000主给水系统中进行调试,并对AP1000数字化仪控系统主给水部分进行全面的可靠性分析,分析范围包括系统失效概率及系统的薄弱点等。
本发明公开了一种深沟槽产品的深沟槽底端定位的物理分析方法,包括步骤:在定义深沟槽图形的掩膜板上定义出分析沟槽图形。同时刻蚀形成深沟槽和分析沟槽。在分析沟槽中填充介质层。在深沟槽填充满硅外延层,并形成深沟槽产品。制备分析样品;对分析样品进行研磨并找到深沟槽的底部,研磨过程中利用分析沟槽中填充的介质层能够和硅直接视觉区别的特性来对深沟槽的深度进行定位。对定位好的深沟槽的底部进行物理分析。本发明能够在分析样品制备过程中实现对深沟槽低端的准确定位,从而能解决深沟槽产品的结构分析、失效分析是的样品制备的难题,并能带来产品的质量提升和工艺改善。
本发明涉及一种FMEA分析方法及系统。该方法包括:确定产品结构和当前的工艺路线;根据所述产品结构中不同器件的功能,对所述产品结构中器件进行划分;划分结构为虚拟件、黑匣子件或沿用件;根据产品结构和当前的工艺路线分别确定虚拟件的功能树和黑匣子件的功能树;根据虚拟件的功能树和黑匣子件的功能树确定虚拟件的失效树和黑匣子件的失效树;根据失效树确定根据当前的工艺路线完成产品的风险以及风险原因;并返回所述确定产品结构和当前的工艺路线的步骤,更新工艺路线。本发明能够快速的定位失效的位置和原因,提高产品设计的效率和质量。
本发明属于集成电路可制造性设计中静态随机存储电路良率分析领域,具体采用一种通用帕累托和高斯联合分布作为实际采样分布函数族,通过最小化实际采样分布和理想采样分布之间的交叉熵,从而获得最优的实际采样分布参数。使用优化后的实际采样分布进行采样计算SRAM失效率,能够大幅减小采样点数,提高采样效率。本发明的关键是提出采用通用帕累托和高斯混合分布为采样分布函数族;并针对该分布的参数优化问题,提出了一个迭代策略,不断地进行采样、更新实际分布参数、计算失效率,直到失效率满足精度要求。实验结果表明,本发明提出的方法明显优于目前现有技术的方法。
本实用新型公开了一种电压调整器动态EMMI分析系统,包括:EMMI平台、PCB基板、外部电源、信号发生器、V‑I源。PCB基板置于EMMI平台上,PCB基板上通过插针安装有夹具一和夹具二,PCB基板包括信号端、电源端、公共地、负载端4个端口,4个端口分别与信号发生器、外部电源、系统地、V‑I源相连,夹具一和夹具二分别用以安装失效电压调器和正常电压调整器。通过包含外部电源、信号发生器、V‑I源在内的动态EMMI分析系统,能够使电压调整器内部器件进入工作状态,从而有效激发能够被微光显微镜获所取的缺陷。将失效电压调整器和正常电压调整器进行相同方式的加电,并且通过开关进行统一切换,能够快速实现动态EMMI图像的对比。
本发明涉及一种概率损伤容限评估分析方法,将随机性对零件剩余强度影响小、分布相对集中的参数近似为确定值,将随机性对剩余强度影响大、分散度大的参数作为变量,通过概率损伤容限分析,确定断裂韧度、应力极值、剩余强度许用值、初始裂纹尺寸和临界裂纹尺寸重要参数的概率密度与分布;进一步进行裂纹扩展分析,确定裂纹扩展速率和裂纹尺寸变化规律,确定裂纹扩展寿命;根据概率断裂力学理论对裂纹扩展的随机性进行分析,确定裂纹尺寸下零部件裂纹扩展寿命概率密度函数,或者循环次数下的零部件失效概率;再使用常见概率分布函数拟合裂纹扩展寿命分布,实现对裂纹扩展的寿命进行预测和风险评估。能够非常精确地反映裂纹扩展寿命曲线。
本发明公开了一种牵引供电系统的可靠性分析研究方法,有效改善了现有技术中相关故障数据缺失而导致对威布尔分布拟合效果差的问题,而SVR算法在处理缺失数据方面有较好的表现,并结合遗传算法的全局优化能力,GA‑SVR算法包含了遗传算法的全局搜索和自适应非线性问题处理能力,选取SVR的最优参数进行配置。对采用故障树分析法,BDD算法建立的牵引供电系统模型进行有效预测。得出牵引供电系统设备的可靠性以及平均失效时间,对牵引供电系统整体设备维修计划提供可靠的科学依据。
本发明公开一种基于FMEA分析报告的质量评价方法,包括如下步骤:获取新产品FMEA分析报告,提取新产品FMEA分析报告中的失效记录;基于新产品的功能来对比查询已经发生失效数据库,获得已经发生失效覆盖率和新增失效比例;基于已发生失效覆盖率、新增失效比例和权重值计算FMEA报告质量水平。本发明能够直观的了解FMEA分析报告质量水平的高低,从而支持对FMEA分析报告是否接受提供判定依据,对于不满足要求的FMEA分析报告要求继续完善直至满足质量标准,彻底改善之前FMEA分析报告无法评价的困扰;能够指导FMEA工作的开展,同时也可以提升FMEA分析报告质量,减少浪费。
本发明涉及一种用于民用飞行器的系统安全性分析方法,其包括:确定分析范围;在分析范围内,基于故障树模型建立第一数据库和第二数据库;输入需要分析的外部失效事件,在第一数据库中根据描述确定外部失效事件的编号;基于确定的编号在第二数据库中查找该外部失效事件在故障树中引发的顶事件以及中间逻辑门事件编号;根据引发的顶事件以及中间逻辑门事件的编号在第一数据库中确定其具体描述,并向外反馈。本发明所提供的分析方法能够基于故障树分析工具建立多级别的失效组合分析数据库与分析结果的对应关系,在进行输入外部失效事件开展单点失效、组合失效和级联影响失效分析时,能够快速由数据库得到分析结果。
本申请公开了一种FMEA‑MSR分析方法及装置,方法包括:将DFMEA中满足预设条件的失效模式及其失效原因与失效后果带入FMEA‑MSR页面的结构树中;在FMEA‑MSR页面对已选措施进行评级,得到发生频率F的评级和监视能力M的评级,再根据已选措施重新识别失效模式的最严重后果,确定新的严重度S;根据S/F/M评级生成AP风险矩阵,标记优化风险项后,再对优化风险项失效模式及其失效原因添加优化措施,生成优化措施表,在优化措施表按照职责权限分配优化任务,验证优化措施的有效性后,生成FMEA‑MSR报告。本申请实施例的FMEA‑MSR分析方法,将DFMEA中满足预设条件的失效模式及其失效原因与失效后果自动生成FMEA‑MSR结构内容,实现DFMEA与FMEA‑MSR的关联,充分运用分析结果,预防影响安全及法规遵从性的风险。
本发明涉及失效分析技术领域,提供一种结构化的DFMEA分析方法,创建项目,将项目所包含的各级产品结构以树形方式展现出来,形成“产品树”,采用“框图”和“界面分析表”对单个产品进行界面分析,确定该产品的内部界面和外部界面;本发明创造性的采用结构化的分析思路,巧妙的将上层产品的功能要求和失效模式与下层产品的功能要求和失效模式进行有效的梳理和结合,最终自动形成高质量的DFMEA报告;而且大大地节省工作人员的人工填写和梳理时间,减少工作量。
本发明公开了一种深沟槽产品的物理分析结构,形成于划片槽区,由一系列宽度依次减少、且平行放置的分析沟槽组成,用于为深沟槽在分析时提供深度标记。本发明还公开了一种深沟槽产品的物理分析方法。本发明能在深沟槽产品的结构分析或失效分析时为深沟槽的不同深度位置实现准确定位,能够实现对深沟槽产品的质量进行准确和快速的分析,能够提高结构分析或失效分析的质量和效率,从而也能提高产品的生长质量和效率。本发明的物理分析结构并不需要占用芯片区的面积,且物理分析结构的各分析沟槽采用和深沟槽的同一块掩膜板制作,工艺成本低。
本发明提供了一种基于冗余设计的高可靠电子设备定量FMECA分析方法和系统,搭建设备冗余,建立电子设备的可靠性框图;根据电子设备的寿命分布服务指数和可靠性框图,建立冗余连接的可靠性数学模型;利用可靠性数学模型确定整体失效率,得到可靠性数学模型与FMECA分析模型的推导关系,根据推导关系形成整体失效率与电子设备失效率的关系数学模型;根据关系数据模型,计算冗余设计的危害度值,根据危害度值进行故障定位。依据数学模型调整电子元件失效率,通过定量FMECA分析反映冗余设计对故障模式危害度的影响,从而提高定量FMECA分析的针对性,以便更有效地通过FMECA找到产品的薄弱环节,提高产品的的可靠性。
本发明公开了一种缺陷监控分析系统,包含两部分模块:模块一:为已知器件失效问题分析系统,所述的已知器件失效问题分析系统包含制程问题以及设备问题,将制程问题中的发现的缺陷与机台参数进行关联,建立内在的联系,形成数据库;模块二:基线上升趋势问题分析系统,通过将基线上升趋势曲线与机台动作时间点进行对比,找出缺陷发生原因。本发明所述的缺陷监控分析系统,整合相关工艺参数,通过建立缺陷监控分析系统将缺陷与机台及机台相关参数建立对应关系,设计一种科学有效的监控手段,可以及时的发现相关参数变化及可能带来的缺陷影响,有效减低缺陷发生的概率,提升产品良率。
夹心零件的缝合连接的连接强度分析方法用一维单元模拟缝线对有第一有限元模型进行剪切强度计算;获取材料级硬夹心的剪切强度试验的试验结果,或者获取用实体缝线建立缝合连接的第二有限元模型的计算结果;利用试验结果或者计算结果与第一有限元模型的计算结果进行比对分析,对一维单元的缝合连接强度进行表征,建立模型失效判据;获取平板级硬夹心的第三有限元模型,用一维单元模拟缝线,建立各平板之间的缝合连接,进行冲击仿真计算;确定冲击过程中缝线连接的失效区域,并与冲击试验结果进行对比,调整模型失效判据;建立零件级硬夹心的第四有限元模型,采用一维单元模拟缝线,进行冲击仿真计算,根据模型失效判据确定叶片失效区域。
本实用新型公开了一种自由组合式红外烟气分析仪,包括分析仪本体和底座;所述分析仪本体包括取样装置和测量装置;底座包括冷却装置;所述取样装置包括烟气取样探枪和取样管,测量装置包括红外传感器、显示屏、控制器和自动报警器,冷却装置包括冷却器、电磁泵、烟气箱。本实用新型具有结构设计合理、简单,实用性强的优点,通过将红外烟气分析仪分为分析仪本体和底座上下两个部分,由冷却装置将烟气中的水成分冷却凝干,在之后的测量环节中有效提高测量的精确度,控制器能够将检测数据进行进一步的处理,检测结果出现在显示屏上,当出现如传感器失效、插头接触不可靠等故障时,自动报警器的提醒作用便于机器的维护。
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