本发明公开了一种可监测托锚力的抗高冲击锚杆托盘,包括圆柱形的螺纹锚杆,螺纹锚杆可装配托盘底座,底座分为简单抗冲击底座和监测底座两种,简单抗冲击底座与减冲装置连接,减冲装置内设有高强弹簧和减冲外壳以及固定螺母;监测底座可与监测上托盘相连接,监测上托盘上有承压柱,承压柱上安装有应变片,承压柱底部连接有分压盘,通过分压盘与底座相连,监测底座侧壁设有应力显示屏,实时监测托盘应力;简单抗冲击底座可与监测底座一起配套使用。本发明设计合理、构思新颖、结构简单且便于操作,通过监测底座实时监测托锚力,防止锚杆失效,同时设有简单抗冲击底座,可以抵抗外部冲击荷载,增加了锚杆托盘的托锚力,提高了锚杆的锚固力。
本发明涉及一种基于BP神经网络腐蚀疲劳寿命预测方法及应用。预测方法包括以下步骤:选择最大应力、应力比、加载频率、溶液pH值为影响腐蚀疲劳寿命的主要因素;设计加工一套腐蚀疲劳试验的配套腐蚀溶液循环装置,针对高强度抽油杆试样进行特定生产环境下的腐蚀疲劳循环失效系列实验,收集整理实验数据并分成训练样本与预测样本;设置人工神经网络参数,建立影响因素与腐蚀疲劳寿命之间的非线性映射;神经系统训练及测试;新样本腐蚀疲劳寿命预测;本发明的有益效果是:本发明将BP神经网络模型的高度非线性逼近能力,实现了高强度抽油杆腐蚀疲劳寿命的预测,操作简单;预测方法推广性强,便于工程应用。
本发明提出了一种基于散射参数级联的微波自动测试系统校准方法,包括以下步骤:根据具体测试应用状态,确定校准和测试所包含的全部测试通道及其各基本组成单元,并以此进行相应多维条件映射散射参数的校准数据配置;根据具体测试应用配置信息,控制系统配置各测试仪器设备进行自校准;根据具体测试应用要求,当校准数据配置全部完成时,进行微波自动测试系统的测试应用,并根据校准数据实时进行误差修正,以获得测试准确度较高的测试结果。本发明有效解决自动测试过程中由于测试通道复杂以及非常规要求等原因,导致通用测试仪器自身校准测试性能受限所造成测试准确度下降甚至测试失效的问题。
本发明提供了一种复合材料胶接修补结构的剩余疲劳寿命的预测方法,步骤为:1)确定未修复结构的材料常数;2)对修复结构进行建模;模型建立后,进行实体装配、划分网格、创建约束;3)求解应力强度因子幅值与裂纹长度之间的关系式;4)根据金属材料的断裂韧性,基于软件输出的应力强度因子确定修复结构的最终失效裂纹长度;5)把材料常数值、最终失效裂纹长度、应力强度因子变化幅值和裂纹长度的关系式代入Paris公式,积分求得修复结构的剩余疲劳寿命。本发明简化了计算步骤,显著提高了复合材料胶接修复结构的剩余疲劳寿命预测效率,降低计算成本,促进复合材料胶接修复技术的发展。
一种金属氧化物阳极寿命测量装置,包括电解电源、金属氧化物阳极、阴极、上位机、控制器、数据采集器、继电器、计量泵、循环泵和信号转换模块,阴极和被测的金属氧化物阳极设在硫酸溶液罐内的硫酸溶液内;上位机与电解电源、控制器、数据采集器连接;电解电源的正负极分别连接金属氧化物阳极和阴极;控制器与继电器、计量泵、循环泵电连接;数据采集器与信号转换模块及硫酸浓度测量仪连接。信号转换模块分别连接金属氧化物阳极及阴极。本装置能够自动测量氧化物阳极与阴极之间的电压,对已失效氧化物阳极进行屏蔽,记录被测氧化物阳极的失效时间,保证被测金属氧化物阳极在试验过程中电流稳定,避免在试验过程中电解电源满负荷运转,保护电源。
本发明提供了一种辅助电源支撑电容监测方法及系统,包括:测量支撑电容介质损耗正切值和电容值;基于测量的支撑电容介质损耗正切值和电容值计算支撑电容容值变化率的修正因子;测量支撑电容的绝缘电阻;基于测量支撑电容的绝缘电阻及测量的支撑电容介质损耗正切值和电容值计算支撑电容绝缘失效因子;基于支撑电容绝缘失效因子及支撑电容容值变化率的修正因子监测辅助电源支撑电容剩余寿命。本发明避免了现场工作人员对动车组辅助电源装置支撑电容拆解安装,可在较短时间内且不破坏支撑电容内部绝缘的情况下便捷、准确、安全地对动车组辅助电源装置支撑电容剩余寿命进行评估。
本发明涉及一种燃烧炉用炉膛温度监测可靠性优化方法,主要解决现有技术中不能实现对炉膛上温度传感器的冗余结构的优化的问题。本发明通过采用一种燃烧炉用炉膛温度监测可靠性优化方法,包括以下步骤:步骤一,梳理炉膛温度监测系统逻辑结构,计算炉膛温度监测系统的失效概率;步骤二,梳理经模拟改变炉膛温度监测系统中温度传感器的冗余结构后的炉膛温度监测系统的逻辑结构,计算经模拟改变炉膛温度监测系统上温度传感器的冗余结构后的炉膛温度监测系统的失效概率;步骤三,改变炉膛温度监测系统温度传感器的冗余结构的技术方案较好地解决了上述问题,可用于燃烧炉用炉膛温度监测可靠性优化中。
本发明涉及一种测量裂纹尖端张开角的方法,该方法包括下述步骤:对断裂失效构件的上断口面和下断口面进行扫描检测;录入上断口面和下断口面高度数据,并基于断口表面高度数据,建立断口三维模型;将上断口面沿宽度方向进行翻转;将上断口面镜像并将其与下断口面匹配,通过准确匹配,可以得到人工初始裂纹、拉伸塑性变性和压缩塑性变形,将配对的断口进行投影可以得到断裂面投影;提取断口横截面得到上断口截面轮廓和下断口截面轮廓,横截面上配好对的上断口预裂纹应该与下断口预裂纹完全吻合;分别将上断口截面轮廓和下断口截面轮廓旋转、移动从而模拟裂纹扩展过程。本发明使用方便、操作简单,易于广大工程技术人员掌握和使用。
本实用新型实施例提供一种高压电缆屏蔽层电流监测装置、系统及列车,其中,高压电缆屏蔽层电流监测装置,包括:高压设备箱、受电弓和高压电缆;所述受电弓和所述高压设备箱通过所述高压电缆连接;所述高压设备箱内设置有电流互感器;所述高压电缆屏蔽层的接地线穿入所述电流互感器后接地。通过将轨道车辆车顶高压电缆终端屏蔽层穿入电流互感器后再接地,利用电流互感器屏蔽层电流实现高压电缆终端的网侧过流保护。在发生车顶终端绝缘失效故障时,能够快速及时检测车顶终端放电故障,为隔离高压主回路提供判定依据。
本发明公开了一种机械密封液膜压强监测装置,包括:单色准直光源,其可发射单色平行光;起偏镜,其用于将所述单色准直光源发出的单色平行光形成偏振光;第一1/4波片,其用于所述偏振光通过并形成第一圆偏振光;第二1/4波片,其用于消除所述双折射光中所述第一1/4波片造成的相位差、且形成第二圆偏振光;检偏镜,其用于改变所述第二圆偏振光的传播方向形成光弹条形图;体视显微镜,用于将所述光弹条形图放大。本发明可实现对于液膜压力的实时、分解出在线监测与测量,光弹条纹图可以反映动环密封面的单向压应力分布和液膜压力分布,当机械密封运行异常,光条纹图会出现异常波动,有效监测、预防密封失效事故的发生。
本发明公开了一种缓存锁定功能的测试方法和测试装置,所述方法包括:向缓存中读入小于缓存容量的第一数据,并锁定所述第一数据在该缓存中;向缓存中读入大于缓存容量的第二数据,并确定实际读入所述缓存的第三数据;向缓存中读入大于缓存容量的第四数据,并确定实际读入所述缓存的第五数据;根据所述第五数据以及所述第一数据,确定判定该缓存锁定功能是否失效。本发明通过将第一数据锁定在缓存中,通过其他的数据来挤兑缓存中的锁定数据,从而来检测该缓存锁定的功能,以用来测试被锁住的数据是否会被新数据挤出缓存。
本发明公开了一种瓦斯浓度监测预警装置,涉及瓦斯监测技术领域,包括壳体以及安装于壳体内的气路系统、光路系统与电路系统,气路系统包括进气管、二氧化碳吸收管、水分吸收管以及连通管,壳体上设置有放置槽,放置槽上设置挡块,挡块中心贯穿设置有通道,二氧化碳吸收管放置于放置槽内,其一端与挡块的一侧抵接且与通道连通,另一端通过进气管与待测气体连通,进气管上设置有电磁气阀,水分吸收管放置于放置槽内,其一端与挡块的另一侧抵接且与通道连通,另一端通过连通管与光路系统连通,连通管上设置有气体流量计,电路系统包括控制模块。本发明能够在二氧化碳吸收管或水分吸收管内的吸收剂饱和失效时立马中断瓦斯检测。
本发明公开了一种矿井瓦斯浓度监测装置,涉及瓦斯监测技术领域,包括壳体以及安装于壳体内的气路系统、光路系统与电路系统,气路系统包括进气管、二氧化碳吸收管、水分吸收管以及连通管,二氧化碳吸收管与水分吸收管之间通过可拆卸式连接进行连通,二氧化碳吸收管通过进气管与待测气体环境连通,进气管上设置有电磁气阀,水分吸收管通过连通管与光路系统连通,连通管上设置有气体流量计;电路系统包括控制模块,当气体流量计检测到通过其的气体流量积累到预设值时,其向控制模块发送饱和信号,控制模块接受到饱和信号后控制电磁气阀关闭。在极大程度上避免了二氧化碳吸收管与水分吸收管吸收饱和失效后导致瓦斯浓度监测结果不准确的情况。
本实用新型公开了浮子开关的寿命测试装置包括:水箱,其内设有机械柱,该机械柱上下伸缩以控制所述水箱内的水位升高和降低;浮子开关,其固定于所述水箱的上方;继电器,其线圈与所述浮子开关串联组成串联回路,用于模拟所述浮子开关的带载状态;控制器,其与所述机械柱和所述继电器的触点连接;测试电源,其与所述继电器的线圈和所述浮子开关组成的串联回路并联;其中,所述控制器设有与所述继电器的触点串联连接的反馈检测端口。本实用新型完全还原浮子开关的使用场景,提高了寿命检测的准确性;通过继电器反馈信号实现对浮子开关动作次数的监控,有效锁定浮子开关的失效次数。
本发明公开了一种通过浊度测量控制洗衣机絮凝处理水的方法及洗衣机,该洗衣机包括洗衣机本体和水循环处理系统,该水循环处理系统包括将洗衣机本体排水进行絮凝处理的絮凝容器,絮凝容器设有浊度检测装置;通过检测每次投放絮凝剂絮凝后水的浊度,判断是否满足设定条件,若不满足则采用逐次投放设定量的絮凝剂絮凝处理水,直至满足该设定条件。本发明利用测量浊度值的方法判断絮凝剂的投放,方法简单,絮凝剂投放量精确,避免了误差较大时导致的絮凝效果变差甚至失效的后果,提高了水循环处理的效率,节约了漂洗用水。
本实用新型提出一种烟气流速测量设备包括皮托管和主机,所述主机与所述皮托管插接,所述皮托管与主机通讯连接,所述皮托管的前端设置有温度传感器;皮托管包括2个气嘴,主机包括控制器和用于将控制器中数据信息进行显示的显示屏模块,在主机内设置有用于分别检测皮托管2个气嘴上气流压力的压力传感器和检测设备当前放置角度的姿态传感器,所述控制器与压力传感器、姿态传感器、显示屏模块通讯连接,所述压力传感器通过连接管与所述皮托管连接。通过本实用新型解决了现有技术中的烟气流速测量设备存在设备测量时需要通过管路连接、结构繁琐和测量时需要按皮托管标注方向测量导致的测量不便、因皮托管放置角度偏差引起测量失效的问题。 1
本公开涉及车辆跟踪技术领域,提出了基于属性匹配与运动轨迹预测的车辆跟踪方法及系统,首先以YOLO目标检测模型为基准对车辆检测网络进行改进。其次,在目标车辆跟踪过程中,由于车辆所对应的车牌号具有独特性,因此优先对检测出的车辆进行车牌号识别与匹配,为了加速车牌号的匹配过程,使用一种轻量级的基于形状的车牌号识别算法加速连续帧图像之间目标车辆的匹配。另外,为了应对车辆车牌号匹配失效的情况,本公开在跟踪策略中引入了基于车辆行驶路线特性以及外观特征的匹配策略,该匹配策略主要用于车牌号由于环境光照变化或者目标车辆速度过快导致模糊不清无法进行识别的情况,以对目标车辆的运动轨迹进行补全,实现了实时准确的车辆追踪。
本发明公开了一种砂轮磨损及G比率的测量装置与方法,包括四个部分:第一部分是声发射信号在线监测系统,定性的检测砂轮的磨损状态,当磨损状态超过计算机预设定阈值时,发出报警信号;第二部分是光纤微调机构,精确实现光纤探头的轴向和径向移动;第三部分是磨削力测量装置,对磨削过程中工件所受磨削力进行精确测量;第四部分是磨削温度测量装置,用半人工热电偶测量磨削过程中的温度。本发明既能定性检测砂轮的在线磨损情况,又能测量磨削力和磨削温度,其中磨削力和磨削温度对砂轮的磨损状况也有一个很好的反映;还能计算出砂轮的定量磨损,同时能对机床的砂轮对刀、砂轮磨损检测、砂轮失效检测等具有很大的实际指导意义。
本申请公开了一种海洋监测用固定浮标,属于海洋环境检测设备领域,解决了现有技术中浮标容易倾覆并且在倾覆后容易发生渗水的问题,其技术中,上部浮球为球型,上部浮球包括空心的内部球体和空心的外部球体,内部球体设置于外部球体内;所述外部下半球壳内设置有下部配重块;所述外部下半球壳的底部设置有若干外部检测电极,外部检测电极穿过外部下半球壳的底部并与外部下半球壳之间密封设置;所述内部球体的底部设置有若干内部电极二,内部电极二的一端设置于内部球体内,内部电极二的另一端与外部检测电极端部电连接。本申请的技术方案,防止浮标发生倾覆,防止浮标的防水因长时间海水浸泡而造成防水失效,提高浮标在恶劣气象下的使用可靠度。
本实用新型公开了一种砂轮磨损及G比率的测量装置,包括四个部分:第一部分是声发射信号在线监测系统,定性的检测砂轮的磨损状态,当磨损状态超过计算机预设定阈值时,发出报警信号;第二部分是光纤微调机构,精确实现光纤探头的轴向和径向移动;第三部分是磨削力测量装置,对磨削过程中工件所受磨削力进行精确测量;第四部分是磨削温度测量装置,用半人工热电偶测量磨削过程中的温度。本实用新型既能定性检测砂轮的在线磨损情况,又能测量磨削力和磨削温度,其中磨削力和磨削温度对砂轮的磨损状况也有一个很好的反映;还能计算出砂轮的定量磨损,同时能对机床的砂轮对刀、砂轮磨损检测、砂轮失效检测等具有很大的实际指导意义。
本发明公开了一种用于手柄扳机的测试方法及装置,该测试方法包括:检测扳机在扳动过程中的移动行程;将移动行程分成N份得到N个移动行程分量;获取在每一移动行程分量内测试电路输出的电压值的变化量,作为电压变化分量;检测电压变化分量是否在预存的合格范围内;根据电压变化分量的检测结果判断手柄是否合格。通过本发明的测试方法,可以精准地检测出游戏手柄的扳机失效的问题,可以及时发现扳机失效不良,保证手柄扳机的质量。
本发明公开了一种数控车削批量加工刀具磨损在线监测方法,通过发现设备的功率数据值偏离正常状态,系统会提前警告可能的故障或失效,从而可以在设备故障发生之前进行及时修复,防止停机而造成巨大的生产损失。本发明的有益效果是,利用设备数据的分析可以让管理者更了解生产系统的现状,知道如何更合理的利用设备资源,从而减少工人成本和提升产品质量。
本发明涉及一种基于楔形高温合金薄片的氧化膜应力测试方法及装置,属于材料科学相关技术设备领域。方法部分主要包括如下步骤:A、将楔形高温合金薄片一端固定于加热单元内,另一端为自由端;B、提高加热单元的内部温度,令楔形高温合金薄片升温氧化;C、通过量测楔形高温合金薄片在氧化前后自由端的位移S,计算出氧化膜应力值σ。本发明创造性地通过建立楔形高温合金薄片的高温氧化形变与氧化膜应力力矩平衡条件,研究计算氧化膜应力。为高温合金的氧化失效分析研究以及高温服役寿命预测提供了重要的数理依据。
本发明公开了一种含有多个相关退化过程的剩余寿命预测方法,属于预测与健康管理中剩余寿命预测领域,包括以下步骤:读入间接的状态监测退化数据,即传感器测量数据,初始化状态空间模型参数;利用序贯卡尔曼滤波方法辨识隐含的退化状态,并在此基础上通过EM算法迭代更新模型的未知参数;基于蒙特卡洛方法对所得退化过程进行外推,在三种不同的系统失效模式下,估计剩余寿命的可靠度函数,并通过数值微分求取对应的概率密度函数;最后,利用均方误差分析模型的拟合效果以及剩余寿命的预测精度。本方法较以往方法具有更强的普适性。
本发明公开一种基于挖方量监测的深凹矿山开采边坡稳定性测定方法,首先确定深凹矿山边坡特征参数,并选取开挖位移监测点;实时监测边坡位移,得到边坡开挖方量;确定边坡开挖方量与边坡滑移动力增载量之间的关系;确定矿山边坡开挖动力增载位移响应率;确定矿山边坡开挖动力增载位移响应比;确定基于矿山边坡开挖动力增载位移响应比的失效概率评价指标;根据得到的失效概率实现对矿山边坡稳定性的测定。本方案根据边坡的失稳动力灾变机理,以矿山边坡每次开挖挖方量作为动力增载量,以开挖引起的位移作为对应的响应量,将边坡失稳的动因、机理与位移响应变化进行有机耦合,有效解决传统极限平衡法和位移时序法应用的不足与局限。
本发明涉及一种高频地波雷达舰船目标跟踪算法的测评方法,属于高频地波雷达技术领域。本发明包括如下步骤:使用基于文法引导的遗传编程对目标跟踪算法的测试情景进行进化搜索,使得目标跟踪算法的测试情景逐代进化,最终得到使目标跟踪算法失效程度严重的测试情景;失效情景的进化实验结果显示,该进化式搜索方法能够高效准确地搜索到使舰船目标跟踪算法性能低下的情景集合;引入数据挖掘技术,进行运动模式和干扰因素分布情况的识别,从而分析出量化指标,找出目标跟踪的潜在漏洞和影响其跟踪性能的因素,最终形成量化的测评报告。本发明能够高效地自动搜集到目标跟踪算法的潜在漏洞和影响其跟踪性能的因素。
本发明涉及一种应用ANSYS软件进行储罐剩余寿命分析的方法,主要包括下列步骤:(1)使用支持ANSYS的计算机,将收集到的储罐数据资料以数据库或文本的形式输入到计算机中,利用ANSYS软件建立腐蚀储罐的有限元模型,根据储罐的实际受力情况,在有限元模型上施加相应的边界条件和外载;(2)采用疲劳裂纹扩展规律Paris公式对实验数据点进行回归处理,得出相应条件下的腐蚀疲劳速率方程;(3)利用上述腐蚀速率的预测值确定储罐发生失效时的临界失效壁厚;(4)根据储罐发生腐蚀失效的临界失效壁厚,建立储罐剩余寿命预测模型,并应用近似解析法计算均匀腐蚀情况下储罐的剩余寿命。
本实用新型公开了一种检验科样品临时储存装置,涉及医疗用品技术领域,包括存放盒,所述存放盒的上端的后侧嵌入设置有样品架,且存放盒的上端的前侧嵌入设置有储物盘,所述存放盒的前侧的下端滑动连接有抽屉。本实用新型通过定位柱嵌入在定位孔内,通过弹簧柱嵌入在卡槽内,可以方便对整个储存装置进行拆解,从而方便对储存装置进行清洗、消毒,通过把储物盘分割三个个间隔,可以在三个隔槽内分别放置不同的样品,通过标签可以直接判别间隔内存放的样品,当采集的样品需要低温保存时,在“U”型隔板和外壳保温层之间的间隔槽放入冰块,通过“U”型保温层和外壳保温层可以有效地防止冰块散热过快,从而防止样品因温度过高而失效。
本发明公开了一种城轨车辆转向架检修线,主要包括构架检修线、构架部件检修线、轮对架修线、轮对大修线、智能物流运输线、智能仓储拣选线,即以流水线形式实现转向架的分解与组装、构架的自动化检修、轮对的智能化架修、轮对的智能化大修;实现物料的智能存储、智能运送、智能拣选;实现检修线数据信息实时管控。解决了现有技术中检修区分布不合理,流程工艺存在冲突,导致产能严重损失,效率低下的技术问题。
本发明涉及一种轴承内部温度场的测量方法及系统,属于轴承检测技术领域,该方法包括如下过程:在轴承的内圈或外圈表面安装超声探头,通过超声探头发射超声波信号,其中超声波信号穿过轴承的外圈或者内圈经轴承内滚道和空气界面反射回来,对反射回来的超声波信号进行分析得到轴承内部平均温度;在轴承的内圈或者外圈安装温度测量装置测量轴承表面平均温度;建立轴承热传导模型,通过所述轴承内部平均温度和轴承表面平均温度以及轴承热传导模型得出轴承的内圈内部温度场或者外圈内部温度场。通过该测量方法能够提供完整、直接且有效的测量结果,对建立轴承内回转元件上温度和润滑油膜的热失效的关系提供有效技术手段。
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