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本發(fā)明涉及一種多層銅互連布線結(jié)構(gòu)的檢測方法,包括如下步驟:采用開封方法獲取多層銅互連布線結(jié)構(gòu)的裸芯片;清除所述裸芯片表面的殘留物;采用反應(yīng)離子蝕刻法去除所述裸芯片表面的保護(hù)膜;采用熱熔蠟將去除保護(hù)膜后的芯片固定于研磨拋光夾具;根據(jù)失效分析的結(jié)果,對所述芯片的缺陷區(qū)域進(jìn)行平行拋光剝層操作;利用顯微觀察監(jiān)測平行拋光進(jìn)度直至達(dá)到目標(biāo)層。本發(fā)明的多層銅互連布線結(jié)構(gòu)的檢測方法,可實(shí)現(xiàn)芯片中多層銅互連布線結(jié)構(gòu)的逐層去除,實(shí)現(xiàn)密集多層銅互連布線結(jié)構(gòu)中各層次形貌的平面觀察,對多層銅互連布線結(jié)構(gòu)芯片的失效機(jī)理確認(rèn)、提高集成電路的使用可靠性有重要的意義。
本實(shí)用新型涉及太赫茲液體檢測領(lǐng)域,具體為一種太赫茲透射檢測的支架,包括:底座;移動(dòng)裝置,設(shè)置在底座上,用于引導(dǎo)液體樣品池移動(dòng);配合開口,設(shè)置在底座上,連通移動(dòng)裝置;外露開口,設(shè)置在移動(dòng)裝置上且貫穿移動(dòng)裝置位置相對的兩側(cè),形成太赫茲透射的檢測通道;所述配合開口用于插裝液體樣品池至移動(dòng)裝置;所述移動(dòng)裝置用于調(diào)節(jié)液體樣品池的檢測位置。通過支架,液體樣品池的移動(dòng)無需將整個(gè)支架拆出調(diào)節(jié),減少了多位置檢測時(shí)的頻繁拆裝;并能將液體樣品池的移動(dòng)限制在可檢測的范圍內(nèi),避免檢測失效;簡單實(shí)現(xiàn)多個(gè)位置的檢測,從而形成同一樣品的多位置差異分析。
本發(fā)明公開了一種隧道掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)過程中刀具磨損的檢測方法,利用掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)過程中的掘進(jìn)參數(shù)預(yù)測刀具的磨損狀況,包括:數(shù)據(jù)采集過程,即利用掘進(jìn)機(jī)上配備的數(shù)據(jù)采集裝置采集掘進(jìn)過程中的各種掘進(jìn)參數(shù);參數(shù)提取過程,即在已經(jīng)采集獲得的掘進(jìn)參數(shù)中選擇與刀具磨損相關(guān)的參數(shù),包括:掘進(jìn)速度、總推力、刀盤總扭矩、刀盤轉(zhuǎn)速;參數(shù)分析過程,即利用相關(guān)參數(shù)計(jì)算得出掘進(jìn)速度或刀盤總扭矩的理論值,通過分析掘進(jìn)速度或刀盤總扭矩的理論值與實(shí)際值之間的偏差值來判斷刀具的磨損狀況。本發(fā)明可以實(shí)現(xiàn)在施工過程中及時(shí)地檢測刀具的磨損狀況,盡早更換磨損或失效的刀具,避免導(dǎo)致刀圈超量磨損、斷裂、軸承異常損壞甚至刀盤嚴(yán)重磨損等事故的發(fā)生。
本發(fā)明為一種父實(shí)體選擇通信機(jī)制入侵檢測方法,包括以下步驟:主機(jī)子實(shí)體通過主機(jī)父實(shí)體表判斷主機(jī)是否存在合適父實(shí)體;若判斷結(jié)果為是,則所述主機(jī)子實(shí)體與合適父實(shí)體建立連接關(guān)系;若判斷結(jié)果為否,則所述主機(jī)子實(shí)體向網(wǎng)絡(luò)發(fā)送廣播信息;主機(jī)外父實(shí)體接收到所述廣播信息后回饋信息到所述主機(jī)子實(shí)體;主機(jī)子實(shí)體分析所述回饋信息,根據(jù)分析結(jié)果更新主機(jī)父實(shí)體表并與主機(jī)外合適父實(shí)體建立連接關(guān)系,已建立連接關(guān)系父實(shí)體檢測所述數(shù)據(jù)包是否存在入侵行為。本發(fā)明還提供了一種基于移動(dòng)代理機(jī)制的父實(shí)體選擇通信機(jī)制入侵檢測裝置及系統(tǒng)。本發(fā)明可以減少IDS系統(tǒng)誤報(bào)率和漏報(bào)率,有效解決網(wǎng)絡(luò)“單點(diǎn)失效”問題,同時(shí)有效提高各代理之間的數(shù)據(jù)共享。
本發(fā)明公開了一種電子元器件表面腐蝕層厚度的檢測方法,屬于分析檢測技術(shù)領(lǐng)域。該方法采用飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜儀對待測電子元器件樣品表面進(jìn)行腐蝕元素定位,采集樣品表面成分信息,確認(rèn)腐蝕元素,隨后進(jìn)行縱向深度剖析,當(dāng)腐蝕元素原子數(shù)不再隨剝離深度變化或檢測不出腐蝕性元素時(shí),以此時(shí)的剝離深度作為腐蝕層厚度。該方法檢測步驟簡單,成本較低,無須額外制樣,檢測效率高,檢測靈敏度高可達(dá)ppm至ppb,精度達(dá)到納米級,能夠準(zhǔn)確獲取腐蝕層厚度,對微型元器件的質(zhì)量評估、可靠性評估和失效分析等方面具有較大的應(yīng)用前景。
本實(shí)用新型涉及一種基于同步測量的變壓器套管監(jiān)測裝置檢測平臺,包括第一羅氏線圈、第一電流監(jiān)測電路、第一處理電路、第一電壓監(jiān)測電路、第二羅氏線圈、第二電壓監(jiān)測電路、第二處理電路、第二電流監(jiān)測電路和比較電路,所述第一羅氏線圈與所述第一電流監(jiān)測電路連接,所述第二羅氏線圈與所述電壓監(jiān)測電路連接,所述第一處理電路分別與所述第一電流監(jiān)測電路和所述第一電壓監(jiān)測電路連接,第二處理電路分別與第二電流監(jiān)測電路和第二電壓監(jiān)測電路連接,比較電路分別與第一處理電路和第二處理電路連接??杀苊庖缘诙妷罕O(jiān)測電路、第二處理電路和第二電流監(jiān)測電路測量所得的失效的變壓器套管的第二組絕緣參數(shù)為絕緣檢測參數(shù),進(jìn)而提高絕緣檢測的精度和效率。
本申請公開了一種鋰離子電池氣密性檢測方法及裝置。鋰離子電池氣密性檢測方法包括:去除鋰離子電池表面的附著物;將鋰離子電池浸沒在液體中;加熱液體至預(yù)設(shè)溫度;監(jiān)測鋰離子電池的表面是否有氣泡冒出,若是,則為不合格品。上述鋰離子電池氣密性檢測方法操作簡便可使技術(shù)人員快速、準(zhǔn)確地定位鋰離子電池的泄漏位置,進(jìn)而為電池封裝工藝的改進(jìn)優(yōu)化和失效分析提供準(zhǔn)確的依據(jù),且該鋰離子電池氣密性檢測方法步驟簡單、測試效率高,對電池后期的抽樣檢測、可靠性評估和失效分析等也有較大的應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明涉及一種單片集成電路貯存壽命特征檢測方法,包括步驟:對單片集成電路進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查,并根據(jù)檢查結(jié)果得到外檢合格品和外檢失效品;對外檢合格品進(jìn)行電參數(shù)測量,并根據(jù)測量結(jié)果得到終檢合格品和終檢失效品;對終檢合格品進(jìn)行可靠性特征分析,得到預(yù)測貯存壽命。通過對單片集成電路進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查和電參數(shù)測量,選出功能未失效的合格品,并通過對合格品進(jìn)行可靠性特征分析,得到集成電路的預(yù)測貯存壽命,從而可以估測導(dǎo)彈的貯存壽命,解決了對單片集成電路的貯存壽命特征的檢測的問題。
本發(fā)明提供一種設(shè)備傷害檢測和風(fēng)險(xiǎn)管理方法,涉及特種設(shè)備失效分析技術(shù)領(lǐng)域。該設(shè)備傷害檢測和風(fēng)險(xiǎn)管理方法,包括以下步驟:S1:根據(jù)整理標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備失效案例,建立基于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測原理結(jié)合設(shè)備失效分析模型,實(shí)現(xiàn)多種分類方式的失效案例庫采集方法和檢索方法,建立案例庫。該設(shè)備傷害檢測和風(fēng)險(xiǎn)管理方法,規(guī)范全院的檢測及服務(wù)資源,結(jié)合未來全院辦公及業(yè)務(wù)的內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)化和對外服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化要求,逐步形成信息服務(wù)的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)框架,實(shí)現(xiàn)從內(nèi)部辦公及業(yè)務(wù)到外網(wǎng)服務(wù)的整體規(guī)劃,建立快速定制、隨需選用的業(yè)務(wù)及服務(wù)系統(tǒng),為了適應(yīng)新形式下對特種承壓設(shè)備檢測的技術(shù)要求,以及提供更好的特種承壓設(shè)備檢測服務(wù)。
本發(fā)明涉及一種半導(dǎo)體分立器件貯存壽命特征檢測方法和系統(tǒng),包括以下步驟:獲取試驗(yàn)樣品,對試驗(yàn)樣品進(jìn)行失效檢測并分類,得到合格樣品集和失效樣品集,對合格樣品集進(jìn)行貯存可靠性特征檢測分析得到第一分析結(jié)果,對失效樣品集進(jìn)行失效分析得到第二分析結(jié)果,根據(jù)第一分析結(jié)果和第二分析結(jié)果得到試驗(yàn)樣品的貯存壽命狀態(tài)。通過對合格樣品集進(jìn)行貯存可靠性特征檢測分析判斷合格樣品集中是否存在有貯存退化失效特征的試驗(yàn)樣品,以及對失效樣品集進(jìn)行失效分析判斷失效樣品集中是否存在有貯存失效信息的試驗(yàn)樣品,根據(jù)分析結(jié)果得到試驗(yàn)樣品的貯存壽命狀態(tài),通過上述科學(xué)的貯存壽命考核方法,有效準(zhǔn)確評估試驗(yàn)樣品的貯存壽命狀態(tài)。
本發(fā)明公開了一種抗脈沖噪聲的已知信號檢測方法及檢測電路,由于匹配濾波器和皮爾遜積矩相關(guān)系數(shù)在脈沖噪聲環(huán)境下基本失效,而斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)在含有脈沖成分的噪聲環(huán)境下具有穩(wěn)健性,包括十分接近真實(shí)值的數(shù)學(xué)期望;因此,在含有脈沖成分的環(huán)境噪聲下,斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)是一種進(jìn)行信號檢測的有效工具,具有極佳的檢測性能,本方案中引入了斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)用于雷達(dá)、聲吶信號等領(lǐng)域的信號檢測,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)可以作為強(qiáng)有力的工具在脈沖噪聲環(huán)境下進(jìn)行信號檢測。
本發(fā)明涉及一種鎖止到位檢測結(jié)構(gòu)及檢測方法,還涉及一種移動(dòng)電源充電模組和移動(dòng)電源。該檢測結(jié)構(gòu)包括電磁鐵和傳感器,電磁鐵的鐵芯頭部設(shè)置鎖止結(jié)構(gòu),傳感器通過感應(yīng)鐵芯的運(yùn)動(dòng)而檢測鎖止結(jié)構(gòu)是否鎖止到位。這種檢測結(jié)構(gòu)用于移動(dòng)充電模組中,能有效地檢測移動(dòng)電源歸還后是否鎖止到位,避免鎖緊失效帶來的問題。
本實(shí)用新型的目的是提供在特定高危爆炸區(qū)中使用的一種高溫感溫棒狀檢測器的檢測裝置,其特征在于:凹形金屬線繞組(1)與交流電源(2)連接。本實(shí)用新型專利的裝置由于采用電磁感應(yīng)產(chǎn)生熱量(溫度范圍為160℃至190℃)的原理,將高溫感溫棒狀檢測器(4)套入凹形金屬線繞組(1)的凹口內(nèi),接通交流電源(2),凹形金屬線繞組(1)通電,產(chǎn)生電磁感應(yīng),令高溫感溫棒狀檢測器(4)發(fā)熱。若高溫感溫棒狀檢測器(4)始終不報(bào)警,證明其失效。因此可以實(shí)現(xiàn)特定高危爆炸區(qū)下的高溫感溫棒狀檢測器的在線檢測。
本申請?zhí)峁┮环N打印頭的噴嘴檢測方法、檢測裝置以及存儲介質(zhì),所述打印頭的噴嘴檢測方法包括:選定若干驅(qū)動(dòng)波形;在至少兩個(gè)所述驅(qū)動(dòng)波形中的任一所述驅(qū)動(dòng)波形的驅(qū)動(dòng)下,對所述打印頭的噴嘴進(jìn)行檢測,根據(jù)檢出的失效噴嘴獲取對應(yīng)所述驅(qū)動(dòng)波形的失效噴嘴集合;根據(jù)至少兩個(gè)所述失效噴嘴集合確定所述失效噴嘴的失效類型。本申請可以有效檢出打印頭中的失效噴嘴,并區(qū)分失效噴嘴的失效類型,提高檢測的全面性,避免資源浪費(fèi)。
本發(fā)明公開了一種動(dòng)力電池包防水透氣閥檢測裝置,包括:動(dòng)力電池包,其內(nèi)設(shè)有電池管理系統(tǒng);防水透氣閥,防水透氣閥設(shè)于動(dòng)力電池包上并與其內(nèi)部相通;第一溫濕度傳感器,其設(shè)于防水透氣閥一側(cè)且位于動(dòng)力電池包內(nèi)部;第二溫濕度傳感器,其設(shè)于防水透氣閥一側(cè)且位于動(dòng)力電池包外部;嵌入式單元,其分別與電池管理系統(tǒng)、第一溫濕度傳感器和第二溫濕度傳感器連接;微控制器,其與嵌入式單元連接;汽車電控系統(tǒng),其與微控制器連接;嵌入式單元獲取動(dòng)力電池包的運(yùn)行工況數(shù)據(jù)及防水透氣閥兩側(cè)的溫濕度數(shù)據(jù),生成計(jì)算結(jié)果傳送給微控制器,微控制器處理計(jì)算結(jié)果生成處理結(jié)果,判斷防水透氣閥功能是否失效,生成分析結(jié)果發(fā)送至汽車電控系統(tǒng)進(jìn)而提醒駕駛?cè)恕?/p>
本發(fā)明提供一種LED器件性能退化的檢測方法及檢測系統(tǒng)。一種LED器件性能退化的檢測方法,其中,對以恒定電壓或恒定電流應(yīng)力驅(qū)動(dòng)的LED器件,也即老化中的LED器件,在恒定電壓或恒定電流基礎(chǔ)上引入高頻交流小信號,頻率大于1MHz,該交流高頻小信號的引入不影響LED器件的光譜和空間光強(qiáng)分布;或者,以高頻的脈沖電流代替恒定電流驅(qū)動(dòng)LED器件,脈沖電流的有效電流水平記為驅(qū)動(dòng)電流應(yīng)力水平;然后,采用光電探測器探測LED器件發(fā)光,將光信號轉(zhuǎn)化為電信號,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,在線或離線分析LED器件的頻率響應(yīng)特性,根據(jù)老化中的頻率響應(yīng)特性參數(shù)相對于未老化時(shí)的變化,判斷LED器件中漏電流水平,以有效便捷地檢測LED器件的退化,在LED器件失效前進(jìn)行預(yù)警。
本發(fā)明涉及一種相位檢測方法及檢測系統(tǒng),所述檢測系統(tǒng)包括第一TTL邏輯電平轉(zhuǎn)換器、第二TTL邏輯電平轉(zhuǎn)換器、微控制器;所述檢測方法包括:第一TTL邏輯電平轉(zhuǎn)換器和第二TTL邏輯電平轉(zhuǎn)換器將三相交流電源的兩個(gè)線電壓波形轉(zhuǎn)換成TTL邏輯電平的輸出信號;微控制器對第一TTL邏輯電平轉(zhuǎn)換器和第二TTL邏輯電平轉(zhuǎn)換器的輸出信號進(jìn)行分析,并判斷三相交流電源是否缺相以及三相交流電源的相序。本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)三相交流電源的相位檢測與相序判斷,其檢測更為簡便有效??捎行Ы鉀Q三相供電系統(tǒng)不平衡時(shí),三相輸入嚴(yán)重畸變,而造成誤判或檢測時(shí)間滯后,導(dǎo)致檢測失效的問題。
本發(fā)明涉及一種真空封裝器件內(nèi)部氣氛的檢測方法、氣密容器及檢測設(shè)備。上述真空封裝器件內(nèi)部氣氛的檢測方法通過將真空封裝器件置于氣密容器中,并破壞真空封裝器件的氣密性,使真空封裝器件的內(nèi)部氣氛與氣密容器的內(nèi)部氣氛混合,使真空封裝器件內(nèi)部極少的氣氛混合進(jìn)足夠多的氣氛中。氣密容器的內(nèi)部氣壓高于真空封裝器件的內(nèi)部氣壓,可以用常規(guī)方法對混合氣氛進(jìn)行檢測,由于氣密容器的內(nèi)部氣氛已知,檢測出混合氣氛后,即能夠推算出真空封裝器件的內(nèi)部氣氛的成分及其含量。上述檢測方法可以打破現(xiàn)有檢測設(shè)備的局限,實(shí)現(xiàn)對真空封裝器件內(nèi)部氣氛的定量測試,可有效支撐真空封裝器件工藝的提升以及DPA、失效分析、機(jī)理分析可靠性研究等工作。
本實(shí)用新型涉及一種傳動(dòng)組件及熒光免疫分析儀,傳動(dòng)組件包括傳動(dòng)單元、遮光件、感應(yīng)單元及控制器。遮光件的連接部連接于傳動(dòng)件上,動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)件移動(dòng)時(shí),通過連接部帶動(dòng)遮光部沿著輸送方向移動(dòng)。感應(yīng)單元的兩個(gè)感應(yīng)器沿著輸送方向排列設(shè)置,兩個(gè)遮光部沿著輸送方向間隔設(shè)置,而兩個(gè)感應(yīng)器的感應(yīng)位置之間的間距與兩個(gè)遮光部的觸發(fā)邊之間的間距不同。因此,當(dāng)位于前方的感應(yīng)器感應(yīng)到位于前方的遮光部,與位于后方的感應(yīng)器感應(yīng)到位于后方的遮光部產(chǎn)生的相位差或時(shí)間差為預(yù)設(shè)值,通過控制器控制動(dòng)力源停止驅(qū)動(dòng),則此時(shí)定位準(zhǔn)確。若相位差或時(shí)間差不是預(yù)設(shè)值,則認(rèn)為動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)件運(yùn)動(dòng)失步或運(yùn)動(dòng)故障,以精確判斷是否運(yùn)動(dòng)失效,提高定位精度。
本發(fā)明公開了一種激光盲孔開路的分析方法,包括以下步驟:S1、對開路失效的激光盲孔制作垂直切片;S2、使用顯微鏡觀察激光盲孔底部是否存在裂縫;S3、若觀察發(fā)現(xiàn)裂縫,則使用微蝕液微蝕垂直切片的銅面,觀察裂縫所在的層位置;S4、a.若裂縫位于板鍍銅與電鍍填孔之間,且激光盲孔底部無余膠,則判斷為銅面氧化導(dǎo)致的激光盲孔開路;b.若裂縫位于基銅與板鍍銅之間,且激光盲孔底部無余膠,則判斷為銅面氧化導(dǎo)致的激光盲孔開路,若激光盲孔底部有余膠,則判斷為余膠導(dǎo)致的激光盲孔開路。本發(fā)明能夠準(zhǔn)確地獲得激光盲孔開路的原因,進(jìn)而便于改善激光盲孔的開路問題。
本申請涉及一種交通工具的簽派可靠度分析方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲介質(zhì)和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。方法包括:確定交通工具中的多個(gè)系統(tǒng),以及每個(gè)系統(tǒng)各自所包括的子系統(tǒng),確定各子系統(tǒng)所包含的部件;獲取交通工具的最低設(shè)備清單以及仿真過程中涉及的相關(guān)參數(shù);基于最低設(shè)備清單以及初始化后的相關(guān)參數(shù),基于子系統(tǒng)中各部件的歷史失效時(shí)間和歷史維修時(shí)間,進(jìn)行多次迭代仿真處理,確定子系統(tǒng)的平均延誤次數(shù);根據(jù)平均延誤次數(shù)以及其他相關(guān)參數(shù),確定子系統(tǒng)的簽派可靠度;根據(jù)子系統(tǒng)的簽派可靠度,確定子系統(tǒng)所屬系統(tǒng)的簽派可靠度,并根據(jù)每個(gè)系統(tǒng)的簽派可靠度,確定交通工具的簽派可靠度。采用本方法能夠提高交通工具簽派可靠度分析的準(zhǔn)確率。
本發(fā)明涉及一種含分布式電源的配電網(wǎng)可靠性分析方法和系統(tǒng),獲取配電網(wǎng)設(shè)備和配電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的原始數(shù)據(jù);根據(jù)原始數(shù)據(jù)和預(yù)設(shè)狀態(tài)模型確定配電網(wǎng)的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài);當(dāng)配電網(wǎng)的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)存在設(shè)備故障或失效時(shí),根據(jù)原始數(shù)據(jù)確定故障發(fā)生地點(diǎn),并根據(jù)故障發(fā)生地點(diǎn)將配電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)劃分為多類子系統(tǒng);根據(jù)原始數(shù)據(jù)計(jì)算各多類子系統(tǒng)的可靠性指標(biāo);根據(jù)多類子系統(tǒng)的可靠性指標(biāo)計(jì)算得到配電網(wǎng)的可靠性指標(biāo)并輸出?;谂潆娋W(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)和判定的故障發(fā)生地點(diǎn),將配電網(wǎng)分為不同類型的負(fù)荷,即劃分為多類子系統(tǒng),進(jìn)行分類可靠性指標(biāo)求解,再根據(jù)分類可靠性指標(biāo)計(jì)算配電網(wǎng)的可靠性指標(biāo),簡化了可靠性評估過程的復(fù)雜性,提高了分析效率。
本申請涉及一種電磁脈沖環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲介質(zhì),根據(jù)飛機(jī)中的所有設(shè)備對應(yīng)的失效狀態(tài)類型,確定飛機(jī)中的每一目標(biāo)設(shè)備,目標(biāo)設(shè)備是指會受電磁脈沖環(huán)境影響的設(shè)備;建立電磁脈沖輻照環(huán)境,確定每一目標(biāo)設(shè)備在電磁脈沖輻照環(huán)境下的環(huán)境量值;根據(jù)每一目標(biāo)設(shè)備對應(yīng)的環(huán)境量值,對每一目標(biāo)設(shè)備進(jìn)行仿真試驗(yàn),確定試驗(yàn)結(jié)果;根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,確定每一目標(biāo)設(shè)備的安全性分析結(jié)果。以仿真環(huán)境量作為試驗(yàn)輸入,以試驗(yàn)作為各級別評估結(jié)果的主要依據(jù),將來仿真過程與試驗(yàn)過程有機(jī)結(jié)合,整體流程更為完整,規(guī)避了純試驗(yàn)與純理論分析的局限性。另外,通過分級評定,評定過程更加規(guī)范,并驗(yàn)證其符合性,較籠統(tǒng)的驗(yàn)證方法更有針對性。
本發(fā)明公開了一種懸置支架強(qiáng)度分析方法、裝置、存儲介質(zhì)及終端設(shè)備,包括:獲取懸置支架在整車坐標(biāo)系的X方向、Y方向和Z方向的剛度曲線;根據(jù)剛度曲線對每一工況下施加在懸置支架每一方向上的載荷進(jìn)行分解,并疊加獲得第一載荷和第二載荷;第一載荷加載到主簧橡膠,第二載荷加載到限位橡膠;根據(jù)懸置支架的結(jié)構(gòu)特征對懸置支架的有限元模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分;分別將第一載荷和第二載荷加載到懸置支架對應(yīng)的網(wǎng)格區(qū)域;根據(jù)施加在懸置支架上的載荷建立邊界約束條件,并計(jì)算獲得應(yīng)力值;根據(jù)應(yīng)力值分析懸置支架的強(qiáng)度。本發(fā)明能夠合理有效的對懸置支架施加載荷,從而獲得更加準(zhǔn)確的強(qiáng)度分析結(jié)果,提高懸置支架結(jié)構(gòu)的可靠性,降低強(qiáng)度失效風(fēng)險(xiǎn)。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種DR病灶演化分析裝置和方法,其中裝置包括:影像序列確定單元,用于確定包含多個(gè)DR影像的影像序列;病灶演化分析單元,用于將所述影像序列輸入至病灶演化分析模型,得到所述病灶演化分析模型輸出的病灶演化分析結(jié)果;其中,所述病灶演化分析模型用于定位每一DR影像的病灶區(qū)域,并確定每兩個(gè)相鄰的DR影像之間的變化映射關(guān)系,基于每一DR影像的病灶區(qū)域以及每兩個(gè)相鄰的DR影像之間的變化映射關(guān)系,確定病灶序列信息以進(jìn)行病灶演化分析。本發(fā)明實(shí)施例提供的裝置和方法有效克服了由于圖像差異過大而導(dǎo)致配準(zhǔn)失效的問題,提高了圖像配準(zhǔn)的可靠性和準(zhǔn)確性,由此得到準(zhǔn)確可靠的病灶演化分析結(jié)果。
本發(fā)明公開了基于高維表征模型的隨機(jī)?區(qū)間混合可靠性分析方法,方法包括:通過配置待分析領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能函數(shù)以及隨機(jī)變量和區(qū)間變量特征參數(shù),功能函數(shù)用于表征所述待分析領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品的工作狀態(tài),以子區(qū)間分解分析方法確定功能函數(shù)區(qū)間變量上、下限極值點(diǎn),一次二階矩方法確定設(shè)計(jì)驗(yàn)算點(diǎn),中心復(fù)合抽樣確定樣本點(diǎn),根據(jù)設(shè)計(jì)驗(yàn)算點(diǎn)、極值點(diǎn)和樣本點(diǎn),確定高維表征近似模型;計(jì)算待分析領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的失效概率,以確定所述待分析領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的可靠性。本發(fā)明效率高、精度好,可有效適應(yīng)多維問題,廣泛應(yīng)用于結(jié)構(gòu)可靠性分析技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種功能相關(guān)系統(tǒng)的可靠性分析方法,包括以下步驟:將包含確定性競爭失效的功能相關(guān)系統(tǒng)的故障樹模型的FDEP門用OR門代替;在不考慮競爭失效的情況下,對靜態(tài)故障樹中的每個(gè)變量進(jìn)行啟發(fā)式排序,再根據(jù)排序后的索引將靜態(tài)故障樹模型自底向上轉(zhuǎn)化成BDD模型;評估BDD模型,得到有關(guān)邊概率的系統(tǒng)可靠性評估公式;定義代表觸發(fā)元件和依賴元件的不同失效順序的事件,分離競爭失效,計(jì)算各個(gè)事件的發(fā)生概率;根據(jù)元件的失效情況對BDD模型的邊概率賦值,將賦值代入系統(tǒng)可靠性評估公式,求得系統(tǒng)的條件失效概率的具體數(shù)值;將條件失效概率的具體數(shù)值代入全概率公式求得最終的系統(tǒng)可靠性。本發(fā)明可以精確計(jì)算出系統(tǒng)可靠性。
本申請涉及一種城軌設(shè)備的可靠性分析方法、裝置、設(shè)備和存儲介質(zhì)。該方法包括:獲取待分析城軌設(shè)備的歷史故障數(shù)據(jù);對歷史故障數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定待分析城軌設(shè)備的失效率是否隨時(shí)間發(fā)生變化;若否,通過指數(shù)分布確定待分析城軌設(shè)備的可靠性指標(biāo);若是,通過威布爾分布確定待分析城軌設(shè)備的可靠性指標(biāo)。該方法基于待分析城軌設(shè)備的故障分布特性選取相匹配的分布模型對待分析城軌設(shè)備進(jìn)行可靠性分析,使得到的可靠性指標(biāo)更符合待分析城軌設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況,能夠更為有效地對待分析城軌設(shè)備進(jìn)行維護(hù),既能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并對故障進(jìn)行處理,提高了待分析城軌設(shè)備的安全性能,又能夠避免對待分析城軌設(shè)備在服役階段的過修或欠修,降低了維護(hù)成本。
本申請涉及一種儲罐雷擊事故風(fēng)險(xiǎn)分析方法,通過實(shí)時(shí)獲取預(yù)設(shè)儲罐區(qū)域的大氣平均電場和閃電的空間位置;根據(jù)當(dāng)前時(shí)間獲取的大氣平均電場和閃電的空間位置,確定當(dāng)前時(shí)間閃電發(fā)生的概率;根據(jù)儲罐的平面布局信息進(jìn)行雷擊的模擬實(shí)驗(yàn),確定儲罐的閃電捕獲概率;根據(jù)各部分儲罐罐壁鋼板的厚度、各部分儲罐的暴露面積及儲罐總暴露面積,確定儲罐罐壁的總擊穿概率;根據(jù)各層防護(hù)屏障的通用失效概率,確定最終的防護(hù)屏障失效的概率;根據(jù)獲取的所述當(dāng)前時(shí)間閃電發(fā)生的概率、所述儲罐的閃電捕獲概率、所述儲罐罐壁的總擊穿概率及最終的防護(hù)屏障失效的概率確定當(dāng)前時(shí)間發(fā)生儲罐雷擊事故的概率。解決了風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果不準(zhǔn)確的問題。
本發(fā)明公開了一種基于Sobol擬蒙特卡洛和Box?Muller變換的結(jié)構(gòu)可靠度靈敏度分析方法,該方法基于Sobol序列和Box?Muller變換產(chǎn)生低差異性的樣本用于軸正交重要抽樣計(jì)算結(jié)構(gòu)可靠度。當(dāng)隨機(jī)變量均服從正態(tài)分布時(shí),將可靠度靈敏度的計(jì)算等效為一系列通過樣本點(diǎn)在極限狀態(tài)曲面上的投影點(diǎn),與極限狀態(tài)函數(shù)切平面平行的超平面對應(yīng)功能函數(shù)的結(jié)構(gòu)失效概率靈敏度之和;當(dāng)包含非正態(tài)隨機(jī)變量時(shí),以差分方法計(jì)算結(jié)構(gòu)失效概率靈敏度。本發(fā)明在土木工程、機(jī)械工程、航空航天等領(lǐng)域,以可靠性為目標(biāo)的結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品參數(shù)靈敏度計(jì)算及優(yōu)化設(shè)計(jì)上有很好的應(yīng)用價(jià)值,通用性和適應(yīng)性好,計(jì)算量小、精度高,擴(kuò)展了重要抽樣方法在結(jié)構(gòu)可靠度靈敏度分析上的適用范圍。
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