本公开提供一种发光二极管失效定位方法,其中,发光二极管具有塑封结构,方法包括:电性能测试失效发光二极管的电参数,根据电参数判断是否为连接失效;若是,确定封装和外部引脚是否正常;若是,射线测试确定内部引脚和芯片是否正常;若是,射线测试确定是否为键合丝内部断裂;若是,减薄塑封结构,确定键合丝内部断裂的位置。用于各种塑封结构的发光二极管。通过进行物理测试、机械研磨、化学开封相结合逐步定位失效点。对于周围存在有机物的包裹,断裂裂纹间隙很小,有还处于时通时断状态的发光二极管,可以完整地保留键合丝形态,并对键合丝的内部断点进行精确分析。可以简单高效地分析键合丝连接失效通常发生的键合点的颈缩部位断裂原因。
一种基于失效物理的丁腈橡胶加速试验机理一致性方法,其步骤如下:一、进行丁腈橡胶的热氧老化实验;二、对老化试样进行压缩应力松弛测试、红外光谱测试和热分析测试;三、对老化试样进行压缩应力松弛、红外光谱和热分析测试结果进行分析;四、利用分析结果来验证加速试验中丁腈橡胶失效机理一致性;本发明利用应力松弛测试、红外光谱测试和热分析测试的相关实验数据相结合来分析和验证加速试验中丁腈橡胶失效机理一致性,解决了如何在加速试验设计中判别是否因加速应力过高而导致退化机理发生突变的情况等问题,保证加速试验过程的失效机理一致性,对以后丁腈橡胶加速试样的设计和保证试验数据的有效性方面有着很大的实际意义。
本发明涉及一种电连接器间歇失效机理研究方法,属于电连接器故障诊断领域,包括如下步骤:确定研究对象;梳理电连接器间歇故障模式;分析故障影响因素和故障原因;通过敏感性分析,找出主要环境应力和关键特征参数;搭建试验系统,制定试验方案;开展试验,对电连接器接触电阻和瞬态断路进行监测;对电连接器间歇故障进行失效分析,开展失效机理研究。本发明的有益效果为:采用该方法便于梳理出典型故障模式,准确找出故障原因,选出主要环境应力和关键特征参数,指导如何搭建电连接器间歇失效激励试验系统、制定试验方案、失效分析步骤,从而为深入分析电连接器间歇失效机理奠定了基础。
一种O形橡胶件贮存失效机理的方法,即基于加速试验分析多场耦合作用下O形橡胶件贮存失效机理的方法,其实施步骤如下:一、丁腈橡胶密封件的加速老化试验;二、对老化试样进行力学性能测试、SEM测试和FTIR测试;三、对拉伸实验、SEM和FTIR测试结果进行分析;四、利用分析结果推断不同应力对橡胶密封件贮存失效机理的影响;本发明解决了多因素综合作用下特定几何形状即O形橡胶件的贮存老化失效机理不明确的实际问题,为准确评估橡胶密封件及导弹整体的贮存可靠性与寿命提供理论基础。本发明是一种实用的丁腈橡胶密封件失效机理分析方法,对以后研究丁腈橡胶密封件失效机理方面有着很大的意义。
本发明属于车辆动力传动装置研究技术领域,具体涉及一种车辆动力传动装置磨粒特征参数退化失效阈值的确定方法。与现有技术相比较,本发明以车辆动力传动装置关键摩擦副几何特征参数失效阈值为依据,以基于磨粒特征参数退化数据和几何特征参数退化数据的可靠度评估结果相等为原则,实现了磨粒特征参数退化失效阈值的合理估计,为车辆动力传动装置高精度的失效分析、状态评估和故障检测提供了基础。
本发明公开了一种考虑航天器控制系统非完全失效故障的可诊断性量化方法,将可诊断性量化问题转换成数理统计中的多元分布相似度判别问题,并得到非完全失效故障的等价空间模型;然后给出非完全失效故障可检测性与可隔离性的具体判断准则;最后根据判断准则,利用巴氏距离提出了非完全失效故障的可诊断性量化指标,基于可诊断性量化指标得到分析结果。本发明考虑了航天器控制系统在轨实际工作中系统不确定性的影响,所得结果能够便于设计人员了解系统的薄弱环节,有利于指导诊断算法的设计和系统的配置,从而可以在地面设计阶段最大程度地提升航天器控制系统的故障诊断能力,并最终达到提高系统整体综合设计能力的目标。
本发明公开了一种含腐蚀缺陷的海底管道结构弯曲失效评估方法,具体为:检测管道最大尺寸腐蚀缺陷位置及腐蚀尺寸;根据管道检测数据、工况条件及环境条件计算管道承受的波浪及海流载荷,最终确定出被测管道所承受的最大弯矩位置和最大弯矩值;推导出含腐蚀缺陷管道的塑性极限弯矩公式,按照该公式可计算被测管道的塑性极限承载弯矩;将计算得到的最大弯矩值与塑性极限弯矩进行比较,在考虑安全系数的前提下判断被测管道是否失效。本发明的有益效果是:本发明能够对含有任意位置的小范围长轴向腐蚀缺陷的管道,进行整体弯曲强度计算评估,省去了有限元建模及分析过程,降低了计算难度,提高了计算的效率,同时又满足结果精度要求。
本发明公开了城镇燃气聚乙烯管道失效基础数据处理实现方法及系统,方法包括:当检测到有聚乙烯管道事故信息录入时,则判断聚乙烯管道事故信息是否存在录入错误;若不存在录入错误,则保存聚乙烯管道事故信息,并根据所述聚乙烯管道事故信息进行对应统计。本发明实现了燃气聚乙烯管道失效事故数据的全面调查,建立起较大范围内的管道数据库,能够为聚乙烯管道失效事故的分析和预测提供基础数据资料,有利于减少管道失效事故和防止类似事故发生。
本发明提供一种通过非接触检测分子离子谱,评价蓄电池壳体材料环境失效行为的方法。该技术系统包括离子/分子活性检测单元(1)、智能开关(2)、显微成像系统(3)、三维运动系统(4)、信号放大系统(5)、微处理器(6)及计算机数据处理系统(7)。该方法采用多种离子/分子选择电极,在不接触处于应用环境中的蓄电池壳体材料的前提下,以手动或编程的方式实时测量进出蓄电池壳体材料表面且与蓄电池壳体材料环境失效行为相关的分子离子谱,能够直接反映蓄电池壳体材料在应用环境中发生的与其环境失效行为相关联的变化的有效信息。该方法对蓄电池壳体材料无损伤,分析速度快,可靠性高,能在大大提高研究效率的同时明显降低研究成本。
本实用新型提供了一种绝缘接头失效模拟实验系统。所述系统包括土壤箱、实验管段、工况模拟系统、外加磁场系统以及绝缘性能测试系统。实验管段设置在土壤箱内,包括依次连接的保护侧管段、绝缘接头和非保护侧管段。工况模拟系统包括能够对保护侧管段进行保护的阴极保护模块和介质循环输送模块。外加磁场系统能够模拟漏磁检测产生的剩磁以及测量磁感应强度。绝缘性能测试系统能够测量管地电位。本实用新型提供一种针对管道漏磁检测过程造成绝缘接头的漏电失效现象和问题的实验系统,用于分析不同服役环境下绝缘失效行为及关键影响因素。
本发明涉及一种基于连续损伤力学的微米烧结银芯片粘接层疲劳失效物理模型建模与验证方法,包括以下步骤:步骤一:结合外界温度载荷剖面和初始条件,分析微米银粘接层几何结构受力情况;步骤二:结合几何结构的受力分析,假设损伤过程为近似单调加载的剪切力作用;步骤三:结合代表体积单元的微观缺陷检测图像,建立烧结银非线性损伤过程的内参量损伤变量;步骤四:基于连续损伤力学基本理论,构造包含损伤变量的损伤演化方程;步骤五:结合剪切强度测试结果确定失效阈值,代入试验条件和缺陷数据确定模型中未知参数取值;步骤六:结合验证试验组测试数据,验证模型预测结果的合理性。本发明涉及一种微米烧结银芯片粘接层疲劳失效物理模型建模与验证方法,主要基于连续损伤力学理论,进行微米烧结银芯片粘接层的几何尺寸分析,外载荷加载剖面和初始条件确定,应力应变场的模型推导,临界失效阈值确定及最终的可靠性寿命预测,属于元器件可靠性评价技术领域。
本发明涉及一种用于片式薄膜电阻的失效定位方法和装置,涉及元器件失效分析技术领域,用于解决在查找片式薄膜电阻缺陷时,研磨控制不当导致的整个失效分析试验失败的问题,所述方法包括:确定电阻的失效模式,所述失效模式为开路、参数漂移或短路中的任一个;获取电阻膜的图像数据;根据所述失效模式和所述图像数据,确定电阻膜的缺陷和疑似缺陷;根据所述疑似缺陷,确定切片位置;根据所述切片位置,制备得到所述电阻的金相切片,并对所述金相切片进行检测。本发明实施例提供的技术方案能够避免研磨过程中缺陷消失或部分消失,并通过控制研磨时间提高检测效率。
本发明提供一种基于力学分析的倒虹吸结构应变监测预警方法,属于水工建筑物监测技术领域。该方法根据倒虹吸结构建立倒虹吸三维仿真模型;模拟倒虹吸在运行过程中所有可能的力学载荷,并进行有限元力学求解;根据求得的仿真结果获取倒虹吸应力、应变最大值产生的断面,即薄弱断面;对倒虹吸结构的薄弱断面安装土压力计和混凝土应变计;将仿真结果与实际监测数据进行对比,优化有限元模型,对薄弱断面进行更精确的有限元求解;根据仿真结果,并结合混凝土的本构关系,制定预警指标。该方法适用于倒虹吸结构,采用本发明可对倒虹吸结构薄弱断面进行定位,可对倒虹吸结构的失效进行有效监测预警。
本发明提出一种基于广义退化模型和多尺度分析的锂电池容量及寿命预测方法:首先,对历史容量退化数据进行相空间重构,并利用重构后的数据拟合广义退化模型,获得模型参数和拟合均方根误差;其次,在多个尺度内,对未来容量进行向前一步估计,并通过加权集成得到向前一步预测结果;然后,将预测结果加入已知序列,向前进行迭代预测;最后,判定多步预测结果是否达到失效阈值,并计算剩余使用寿命。本发明提出的广义退化模型可以拟合复杂的组合退化规律,模型通用性强、适用范围广、拟合误差小;在相空间重构的基础上进行多尺度预测,然后通过加权集成获得预测结果,预测结果不易受噪声干扰、准确性高。
本发明提供一种多应力加速寿命试验耦合效应分析及寿命预测方法,步骤如下:一:利用广义对数线性模型构建多应力加速方程;二:利用整体极大似然理论对模型参数进行估计;三:通过中位寿命的相对误差判断参数估计结果的合理性;四:基于失效机理一致性原则,开展加速模型和寿命分布模型选择;五:外推正常应力下产品的可靠寿命;本发明利用广义对数线性模型构建的多应力加速方程考虑到应力之间复杂的耦合效应,使模型更贴合实际;它采取整体极大似然估计方法,对参数的初值要求低,方法迭代快速简单,可操作性强;它基于失效机理一致性原则,选择最优的加速寿命试验模型,提高了寿命预测精度;方法科学,工艺性好,具有推广应用价值。
本发明公开了一种基于有限元磨损退化分析的橡塑轴封寿命预测方法及系统。所述方法采用有限元的方法进行磨损退化的物理建模,得到所述橡塑轴封密封唇口的二维模型,并根据所述二维模型及橡塑轴封密封唇口的三维形貌仿真得到瞬态性能参数,将摩擦扭矩及泵汲率作为橡塑轴封失效判断条件,当摩擦扭矩或泵汲率达到失效阈值时停止仿真迭代,根据仿真时间步长及当前仿真次数计算得到橡塑轴封的理论寿命,提高了橡塑轴封寿命预测的准确度性;并且本发明方法无需进行加速寿命试验,节省了大量人力物力资源,降低了橡塑轴封寿命预测成本。
本申请实施例提供一种混凝土坝点真实应力可靠度预测分析方法及装置,获取基于混凝土坝及其地基建立的第一整体有限元模型,根据获取的监测数据对混凝土坝的施工过程和蓄水过程进行有限元仿真分析,根据分析结果对第一整体有限元模型的计算参数进行调整,使得其变形计算过程线与变形监测过程线一致,从而得到与混凝土坝的当前状态对应的第二整体有限元模型。基于上述监测数据和第二整体有限元模型对混凝土坝的点应力可靠度进行计算。如此,可以得到混凝土坝在真实工作条件下的失效概率。
本发明公开了一种基于集成电路圆片坐标分区的工程分析评估、测试验证的方法。在芯片级进行工程分析的整个流程会包含圆片加工、圆片测试、样片封装、样片验证、样片性能分析等多个环节。本发明所述的方法能够有效提升多因素组合调试项的验证和评估的效率。本方法基于圆片坐标分区方案的设计,在圆片测试阶段将一枚圆片上的芯片分区执行不同的组合调试项,并通过map图后处理,实现各类芯片的差异化标记,最终实现封装后芯片的分类验证和评估。此方法的好处在于可将串行的验证转为并行,同时可以有效避免不同圆片间的工艺差异出现的局部特征失效图形影响最终评估结论的问题。而且还降低了圆片测试程序开发的难度,更容易实现。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的成分测试分析方法,在有氧气存在的气氛下,通过TG测试得到不同导电剂的含量。通过上述方法,可以准确分析正极电极涂层中导电剂的重量和配比,从而得到准确的正极的组成和配比,有利于失效解析、对标分析工作的开展,利于促进锂离子电池的开发。同时,本发明中的成分测试分析方法简单易操作,便于在实际生产中进行推广应用。
本发明公开了一种基于多元混合时序分析的多性能参数加速退化试验产品寿命预测方法,属于加速试验评估技术领域,包括试验数据采集及预处理;多性能参数时序建模;多性能参数退化失效预测;多性能参数退化加速建模和多性能参数产品寿命预测的步骤;本发明解决了产品单一性能参数退化预测未考虑产品的多个性能参数退化过程的相互影响,因而预测不够准确的问题;提出了多元混合时序模型,考虑了产品多性能参数退化过程中的单调性退化趋势、随机性和周期性波动,以及这些特性在各性能参数间的相关性;提出了产品多性能参数退化的失效判据;对多性能参数退化过程的描述更加全面,提高了多性能参数加速退化试验寿命预测结果的准确度。
本发明涉及一种在线分析仪器通信可靠性评测方法和系统,包括:确定在线分析仪器的任务剖面;根据现场总线配置计算任务剖面的失效率;根据失效率判断任务剖面是否能正常运转,若是,则继续执行;否则重新修改现场总线配置计算任务剖面的失效率并执行该步骤;根据失效率计算任务剖面的丢包率和任务可靠性;将丢包率与实际测得的丢包率进行比较,并判断是否与实际测得的丢包率相等,若相等,则结束;否则进行FRACAS分析;以及判断任务剖面的可靠性是否达到设定的可靠性要求,若达到,则结束;否则进行FRACAS分析。本发明能够准确地对在线分析仪器的通信可靠性进行评测。
本发明公开了一种基于响应峰分析的等间采样实验监测数据一阶微分算法,包括:计算产生包含响应峰信息的直接一阶数值微分结果;确定响应峰的信息;计算相邻响应峰间距并解算一阶微分估计值;根据有限灵敏度监测仿真原理检验算法的解算效果。本发明能够在监测设备灵敏度低、最小可识别变化量并非足够小、有限差分法已出现不定频不定幅尖峰特征的失效情况下,获得更贴近真实情况的一阶微分解算结果;当获得原始采集数据的监测灵敏度足够高时,本发明算法能获得与有限差分法一致的解算结果,具有向下兼容性;当设备监测灵敏度低至使有限差分法的解算结果明显失效时,本发明算法依然能与真实情况保持较好的贴合效果,具有稳定性和进步性。
本发明公开了一种智能化胶体金试纸的结果自测识别分析系统及方法,包括产品识别模块、信息对比模块、试纸照明模块、试纸扫描模块、色差识别模块、灰度取值模块和结果分析模块;该发明利用软件数字化、智能化、依托大数据、云存储等技术构建智能化胶体金试纸的结果自测识别分析系统,帮助用户进行更便捷、更准确、更科学的家庭自助医疗检测,无需医生、护士等专业人士指导,操作难度低,用户体验好,用户不必了解相关专业知识,即可在系统帮助下进行家庭自检,采用云端存储技术,为用户提供详尽的历史记录功能,解决了试纸不便保存、携带、颜色失效等问题,检测结果的数据可以在多个设备间共享,不会丢失、更加安全。
本发明公开了一种智能变电站继电保护装置的检修状态的分析方法,光耦将获取的检修压板的开入量同时传输至CPU和FPGA,CPU在接收到开入量后,结合当前的GOOSE报文设置TEST位,然后生成新GOOSE报文并发送至FPGA,FPGA在接收到新GOOSE报文后,判断新GOOSE报文中的TEST位的数据是否与自身接收到开入量相符合,只有在二者相符合的情况下,才将新GOOSE报文发送出去。由此可见,通过FPGA的再次判断形成冗余的方式,可以提高确定检修压板的状态的可靠性,减少失效或误判的概率。另外,本方法无需更改GOOSE报文原有结构及配置。
本发明公开的一种有卫星失效后的混合编队卫星星座失效重构方法,属于航空航天技术领域。本发明从星座构型几何特征的角度出发,结合Walker‑δ星座构型特点,分析失效前Walker‑δ星座内混合卫星编队的根卫星,通过父子星约束与子星间约束连接编队节点,以根卫星为根、以父子星约束为边、以子星间约束为连接建立编队构型约束树,将复杂的多星多约束星座重构问题转化为简单的约束树分层遍历问题;卫星失效时在给定任务性能指标与相位调整机动方式下能够实现的混合编队星座的重构,且对于卫星总数不大的卫星星座情况下能够实现在轨自主重构。本发明具有扩展性,对于不同组成、不同编队约束的混合编队星座均能够解决失效重构问题。本发明具有重构效率高的优点。
本文中的实施例涉及一种在第二CN节点(205,407)中用于处理通信网络(200)中失效的方法。失效已造成在第二CN节点(205,407)与旧的第一CN节点(203a)之间的通信变得不可用。通信与会话相关联。在检测到失效时,第二CN节点将会话开始请求消息传送到新的第一CN节点(203b,405b,410b)。会话开始请求是恢复会话的请求。会话开始请求消息包括恢复标志,恢复标志指示用于在失效前建立的相同服务的会话的恢复,并且允许通信网络(200)中的RAN节点(201,403)接受会话开始请求消息。
本发明提供了一种基于大坝失效功能函数模型的失效风险率计算方法及装置,涉及大坝安全风险检测技术领域。方法包括:获取多组大坝的基本变量训练样本;采用克里格模型重构大坝失效功能函数模型,并生成一相关函数;相关函数用于描述影响大坝安全的各基本变量训练样本间的空间相关性;相关函数包括一待优化参数;根据极大似然估计法确定待优化参数的优化值;根据待优化参数的优化值,确定相关函数的值,并根据随机过程函数条件确定基本变量训练样本对应的大坝失效功能函数模型;对各组基本变量训练样本对应的大坝失效功能函数模型进行有效性检验,选取最优大坝失效功能函数模型;根据最优大坝失效功能函数模型确定大坝失效风险率。
本发明涉及一种基于失效数据库的天然气管道失效概率定量化方法及系统,其包括:在已有数据库中提取各管道危害影响因素在单独影响下的管道全部历史失效频率与管道4个基本参数中某个或某几个参数的关系曲线数据;采用数值分析的方法,将每个管道危害影响因素对应的管道历史失效频率与管道4个基本参数的关系分别进行函数化处理,并分别求解得到管道在每个危害影响因素单独影响下失效概率的计算公式;将各管道危害影响因素单独影响下的失效概率进行累加,累加和计算公式即为管道综合失效概率计算公式;输入某段管道的4个基本参数,根据综合失效概率计算公式计算该段管道的综合失效概率。本发明克服了数据选取不一致的问题,能使评价过程统一化和标准化。
本发明一种高温环境下的声场测量与分析装置及其分析方法。该装置由声导管阵列、柔性半无限管、声音传感器、数据采集器和计算机组成。声导管与半无限管的结合设计,可抑制导管末端反射,提高测量准确度。该装置可进行声场数据采集和处理,实现声场时域、频域和重构分析。在数据处理过程中,利用基于1/3倍频程谱的声导管声压幅值修正方法,对声导管末端的数据进行修正,提高测量精度;通过峭度加权计算实现了常规波束形成声场重构方法优化,获得准确的声压分布及强度信息。优点是能够在常规传声器无法直接测量的恶劣环境下进行声场测量,可准确重构出高温环境下的声场分布和强度信息,为材料/构件在热声耦合环境下的疲劳失效分析提供数据支撑。
本发明公开了一种测定水平井筒胶结界面失效长度的系统及方法,包括岩心制备装置(3)、水平井筒制备装置(2)、压裂模拟装置(1)、总控计算机(14)和滑道(15),所述岩心制备装置(3)、水平井筒制备装置(2)、压裂模拟装置(1)依次通过滑道(15)连接,其中岩心制备装置(3)、水平井筒制备装置(2)、压裂模拟装置(1)分别与总控计算机(14)电连,所述岩心制备装置(3)将制备的岩心(36)通过滑道(15)传送到水平井筒制备装置(2),所述水平井筒制备装置(2)将制备的水平井筒胶结界面模拟件通过滑道(15)传送到压裂模拟装置(1)中进行压裂。
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