本發(fā)明公開了一種含腐蝕缺陷的海底管道結(jié)構(gòu)彎曲失效評估方法,具體為:檢測管道最大尺寸腐蝕缺陷位置及腐蝕尺寸;根據(jù)管道檢測數(shù)據(jù)、工況條件及環(huán)境條件計算管道承受的波浪及海流載荷,最終確定出被測管道所承受的最大彎矩位置和最大彎矩值;推導(dǎo)出含腐蝕缺陷管道的塑性極限彎矩公式,按照該公式可計算被測管道的塑性極限承載彎矩;將計算得到的最大彎矩值與塑性極限彎矩進行比較,在考慮安全系數(shù)的前提下判斷被測管道是否失效。本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明能夠?qū)腥我馕恢玫男》秶L軸向腐蝕缺陷的管道,進行整體彎曲強度計算評估,省去了有限元建模及分析過程,降低了計算難度,提高了計算的效率,同時又滿足結(jié)果精度要求。
本發(fā)明公開了城鎮(zhèn)燃氣聚乙烯管道失效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理實現(xiàn)方法及系統(tǒng),方法包括:當檢測到有聚乙烯管道事故信息錄入時,則判斷聚乙烯管道事故信息是否存在錄入錯誤;若不存在錄入錯誤,則保存聚乙烯管道事故信息,并根據(jù)所述聚乙烯管道事故信息進行對應(yīng)統(tǒng)計。本發(fā)明實現(xiàn)了燃氣聚乙烯管道失效事故數(shù)據(jù)的全面調(diào)查,建立起較大范圍內(nèi)的管道數(shù)據(jù)庫,能夠為聚乙烯管道失效事故的分析和預(yù)測提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,有利于減少管道失效事故和防止類似事故發(fā)生。
本發(fā)明提供一種通過非接觸檢測分子離子譜,評價蓄電池殼體材料環(huán)境失效行為的方法。該技術(shù)系統(tǒng)包括離子/分子活性檢測單元(1)、智能開關(guān)(2)、顯微成像系統(tǒng)(3)、三維運動系統(tǒng)(4)、信號放大系統(tǒng)(5)、微處理器(6)及計算機數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(7)。該方法采用多種離子/分子選擇電極,在不接觸處于應(yīng)用環(huán)境中的蓄電池殼體材料的前提下,以手動或編程的方式實時測量進出蓄電池殼體材料表面且與蓄電池殼體材料環(huán)境失效行為相關(guān)的分子離子譜,能夠直接反映蓄電池殼體材料在應(yīng)用環(huán)境中發(fā)生的與其環(huán)境失效行為相關(guān)聯(lián)的變化的有效信息。該方法對蓄電池殼體材料無損傷,分析速度快,可靠性高,能在大大提高研究效率的同時明顯降低研究成本。
本實用新型提供了一種絕緣接頭失效模擬實驗系統(tǒng)。所述系統(tǒng)包括土壤箱、實驗管段、工況模擬系統(tǒng)、外加磁場系統(tǒng)以及絕緣性能測試系統(tǒng)。實驗管段設(shè)置在土壤箱內(nèi),包括依次連接的保護側(cè)管段、絕緣接頭和非保護側(cè)管段。工況模擬系統(tǒng)包括能夠?qū)ΡWo側(cè)管段進行保護的陰極保護模塊和介質(zhì)循環(huán)輸送模塊。外加磁場系統(tǒng)能夠模擬漏磁檢測產(chǎn)生的剩磁以及測量磁感應(yīng)強度。絕緣性能測試系統(tǒng)能夠測量管地電位。本實用新型提供一種針對管道漏磁檢測過程造成絕緣接頭的漏電失效現(xiàn)象和問題的實驗系統(tǒng),用于分析不同服役環(huán)境下絕緣失效行為及關(guān)鍵影響因素。
本發(fā)明涉及一種基于連續(xù)損傷力學的微米燒結(jié)銀芯片粘接層疲勞失效物理模型建模與驗證方法,包括以下步驟:步驟一:結(jié)合外界溫度載荷剖面和初始條件,分析微米銀粘接層幾何結(jié)構(gòu)受力情況;步驟二:結(jié)合幾何結(jié)構(gòu)的受力分析,假設(shè)損傷過程為近似單調(diào)加載的剪切力作用;步驟三:結(jié)合代表體積單元的微觀缺陷檢測圖像,建立燒結(jié)銀非線性損傷過程的內(nèi)參量損傷變量;步驟四:基于連續(xù)損傷力學基本理論,構(gòu)造包含損傷變量的損傷演化方程;步驟五:結(jié)合剪切強度測試結(jié)果確定失效閾值,代入試驗條件和缺陷數(shù)據(jù)確定模型中未知參數(shù)取值;步驟六:結(jié)合驗證試驗組測試數(shù)據(jù),驗證模型預(yù)測結(jié)果的合理性。本發(fā)明涉及一種微米燒結(jié)銀芯片粘接層疲勞失效物理模型建模與驗證方法,主要基于連續(xù)損傷力學理論,進行微米燒結(jié)銀芯片粘接層的幾何尺寸分析,外載荷加載剖面和初始條件確定,應(yīng)力應(yīng)變場的模型推導(dǎo),臨界失效閾值確定及最終的可靠性壽命預(yù)測,屬于元器件可靠性評價技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及一種用于片式薄膜電阻的失效定位方法和裝置,涉及元器件失效分析技術(shù)領(lǐng)域,用于解決在查找片式薄膜電阻缺陷時,研磨控制不當導(dǎo)致的整個失效分析試驗失敗的問題,所述方法包括:確定電阻的失效模式,所述失效模式為開路、參數(shù)漂移或短路中的任一個;獲取電阻膜的圖像數(shù)據(jù);根據(jù)所述失效模式和所述圖像數(shù)據(jù),確定電阻膜的缺陷和疑似缺陷;根據(jù)所述疑似缺陷,確定切片位置;根據(jù)所述切片位置,制備得到所述電阻的金相切片,并對所述金相切片進行檢測。本發(fā)明實施例提供的技術(shù)方案能夠避免研磨過程中缺陷消失或部分消失,并通過控制研磨時間提高檢測效率。
本發(fā)明提供一種基于力學分析的倒虹吸結(jié)構(gòu)應(yīng)變監(jiān)測預(yù)警方法,屬于水工建筑物監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。該方法根據(jù)倒虹吸結(jié)構(gòu)建立倒虹吸三維仿真模型;模擬倒虹吸在運行過程中所有可能的力學載荷,并進行有限元力學求解;根據(jù)求得的仿真結(jié)果獲取倒虹吸應(yīng)力、應(yīng)變最大值產(chǎn)生的斷面,即薄弱斷面;對倒虹吸結(jié)構(gòu)的薄弱斷面安裝土壓力計和混凝土應(yīng)變計;將仿真結(jié)果與實際監(jiān)測數(shù)據(jù)進行對比,優(yōu)化有限元模型,對薄弱斷面進行更精確的有限元求解;根據(jù)仿真結(jié)果,并結(jié)合混凝土的本構(gòu)關(guān)系,制定預(yù)警指標。該方法適用于倒虹吸結(jié)構(gòu),采用本發(fā)明可對倒虹吸結(jié)構(gòu)薄弱斷面進行定位,可對倒虹吸結(jié)構(gòu)的失效進行有效監(jiān)測預(yù)警。
本發(fā)明提出一種基于廣義退化模型和多尺度分析的鋰電池容量及壽命預(yù)測方法:首先,對歷史容量退化數(shù)據(jù)進行相空間重構(gòu),并利用重構(gòu)后的數(shù)據(jù)擬合廣義退化模型,獲得模型參數(shù)和擬合均方根誤差;其次,在多個尺度內(nèi),對未來容量進行向前一步估計,并通過加權(quán)集成得到向前一步預(yù)測結(jié)果;然后,將預(yù)測結(jié)果加入已知序列,向前進行迭代預(yù)測;最后,判定多步預(yù)測結(jié)果是否達到失效閾值,并計算剩余使用壽命。本發(fā)明提出的廣義退化模型可以擬合復(fù)雜的組合退化規(guī)律,模型通用性強、適用范圍廣、擬合誤差小;在相空間重構(gòu)的基礎(chǔ)上進行多尺度預(yù)測,然后通過加權(quán)集成獲得預(yù)測結(jié)果,預(yù)測結(jié)果不易受噪聲干擾、準確性高。
本發(fā)明提供一種多應(yīng)力加速壽命試驗耦合效應(yīng)分析及壽命預(yù)測方法,步驟如下:一:利用廣義對數(shù)線性模型構(gòu)建多應(yīng)力加速方程;二:利用整體極大似然理論對模型參數(shù)進行估計;三:通過中位壽命的相對誤差判斷參數(shù)估計結(jié)果的合理性;四:基于失效機理一致性原則,開展加速模型和壽命分布模型選擇;五:外推正常應(yīng)力下產(chǎn)品的可靠壽命;本發(fā)明利用廣義對數(shù)線性模型構(gòu)建的多應(yīng)力加速方程考慮到應(yīng)力之間復(fù)雜的耦合效應(yīng),使模型更貼合實際;它采取整體極大似然估計方法,對參數(shù)的初值要求低,方法迭代快速簡單,可操作性強;它基于失效機理一致性原則,選擇最優(yōu)的加速壽命試驗?zāi)P停岣吡藟勖A(yù)測精度;方法科學,工藝性好,具有推廣應(yīng)用價值。
本發(fā)明公開了一種基于有限元磨損退化分析的橡塑軸封壽命預(yù)測方法及系統(tǒng)。所述方法采用有限元的方法進行磨損退化的物理建模,得到所述橡塑軸封密封唇口的二維模型,并根據(jù)所述二維模型及橡塑軸封密封唇口的三維形貌仿真得到瞬態(tài)性能參數(shù),將摩擦扭矩及泵汲率作為橡塑軸封失效判斷條件,當摩擦扭矩或泵汲率達到失效閾值時停止仿真迭代,根據(jù)仿真時間步長及當前仿真次數(shù)計算得到橡塑軸封的理論壽命,提高了橡塑軸封壽命預(yù)測的準確度性;并且本發(fā)明方法無需進行加速壽命試驗,節(jié)省了大量人力物力資源,降低了橡塑軸封壽命預(yù)測成本。
本申請實施例提供一種混凝土壩點真實應(yīng)力可靠度預(yù)測分析方法及裝置,獲取基于混凝土壩及其地基建立的第一整體有限元模型,根據(jù)獲取的監(jiān)測數(shù)據(jù)對混凝土壩的施工過程和蓄水過程進行有限元仿真分析,根據(jù)分析結(jié)果對第一整體有限元模型的計算參數(shù)進行調(diào)整,使得其變形計算過程線與變形監(jiān)測過程線一致,從而得到與混凝土壩的當前狀態(tài)對應(yīng)的第二整體有限元模型?;谏鲜霰O(jiān)測數(shù)據(jù)和第二整體有限元模型對混凝土壩的點應(yīng)力可靠度進行計算。如此,可以得到混凝土壩在真實工作條件下的失效概率。
本發(fā)明公開了一種基于集成電路圓片坐標分區(qū)的工程分析評估、測試驗證的方法。在芯片級進行工程分析的整個流程會包含圓片加工、圓片測試、樣片封裝、樣片驗證、樣片性能分析等多個環(huán)節(jié)。本發(fā)明所述的方法能夠有效提升多因素組合調(diào)試項的驗證和評估的效率。本方法基于圓片坐標分區(qū)方案的設(shè)計,在圓片測試階段將一枚圓片上的芯片分區(qū)執(zhí)行不同的組合調(diào)試項,并通過map圖后處理,實現(xiàn)各類芯片的差異化標記,最終實現(xiàn)封裝后芯片的分類驗證和評估。此方法的好處在于可將串行的驗證轉(zhuǎn)為并行,同時可以有效避免不同圓片間的工藝差異出現(xiàn)的局部特征失效圖形影響最終評估結(jié)論的問題。而且還降低了圓片測試程序開發(fā)的難度,更容易實現(xiàn)。
本發(fā)明涉及鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種鋰離子電池正極材料的成分測試分析方法,在有氧氣存在的氣氛下,通過TG測試得到不同導(dǎo)電劑的含量。通過上述方法,可以準確分析正極電極涂層中導(dǎo)電劑的重量和配比,從而得到準確的正極的組成和配比,有利于失效解析、對標分析工作的開展,利于促進鋰離子電池的開發(fā)。同時,本發(fā)明中的成分測試分析方法簡單易操作,便于在實際生產(chǎn)中進行推廣應(yīng)用。
本發(fā)明公開了一種基于多元混合時序分析的多性能參數(shù)加速退化試驗產(chǎn)品壽命預(yù)測方法,屬于加速試驗評估技術(shù)領(lǐng)域,包括試驗數(shù)據(jù)采集及預(yù)處理;多性能參數(shù)時序建模;多性能參數(shù)退化失效預(yù)測;多性能參數(shù)退化加速建模和多性能參數(shù)產(chǎn)品壽命預(yù)測的步驟;本發(fā)明解決了產(chǎn)品單一性能參數(shù)退化預(yù)測未考慮產(chǎn)品的多個性能參數(shù)退化過程的相互影響,因而預(yù)測不夠準確的問題;提出了多元混合時序模型,考慮了產(chǎn)品多性能參數(shù)退化過程中的單調(diào)性退化趨勢、隨機性和周期性波動,以及這些特性在各性能參數(shù)間的相關(guān)性;提出了產(chǎn)品多性能參數(shù)退化的失效判據(jù);對多性能參數(shù)退化過程的描述更加全面,提高了多性能參數(shù)加速退化試驗壽命預(yù)測結(jié)果的準確度。
本發(fā)明涉及一種在線分析儀器通信可靠性評測方法和系統(tǒng),包括:確定在線分析儀器的任務(wù)剖面;根據(jù)現(xiàn)場總線配置計算任務(wù)剖面的失效率;根據(jù)失效率判斷任務(wù)剖面是否能正常運轉(zhuǎn),若是,則繼續(xù)執(zhí)行;否則重新修改現(xiàn)場總線配置計算任務(wù)剖面的失效率并執(zhí)行該步驟;根據(jù)失效率計算任務(wù)剖面的丟包率和任務(wù)可靠性;將丟包率與實際測得的丟包率進行比較,并判斷是否與實際測得的丟包率相等,若相等,則結(jié)束;否則進行FRACAS分析;以及判斷任務(wù)剖面的可靠性是否達到設(shè)定的可靠性要求,若達到,則結(jié)束;否則進行FRACAS分析。本發(fā)明能夠準確地對在線分析儀器的通信可靠性進行評測。
本發(fā)明公開了一種基于響應(yīng)峰分析的等間采樣實驗監(jiān)測數(shù)據(jù)一階微分算法,包括:計算產(chǎn)生包含響應(yīng)峰信息的直接一階數(shù)值微分結(jié)果;確定響應(yīng)峰的信息;計算相鄰響應(yīng)峰間距并解算一階微分估計值;根據(jù)有限靈敏度監(jiān)測仿真原理檢驗算法的解算效果。本發(fā)明能夠在監(jiān)測設(shè)備靈敏度低、最小可識別變化量并非足夠小、有限差分法已出現(xiàn)不定頻不定幅尖峰特征的失效情況下,獲得更貼近真實情況的一階微分解算結(jié)果;當獲得原始采集數(shù)據(jù)的監(jiān)測靈敏度足夠高時,本發(fā)明算法能獲得與有限差分法一致的解算結(jié)果,具有向下兼容性;當設(shè)備監(jiān)測靈敏度低至使有限差分法的解算結(jié)果明顯失效時,本發(fā)明算法依然能與真實情況保持較好的貼合效果,具有穩(wěn)定性和進步性。
本發(fā)明公開了一種智能化膠體金試紙的結(jié)果自測識別分析系統(tǒng)及方法,包括產(chǎn)品識別模塊、信息對比模塊、試紙照明模塊、試紙掃描模塊、色差識別模塊、灰度取值模塊和結(jié)果分析模塊;該發(fā)明利用軟件數(shù)字化、智能化、依托大數(shù)據(jù)、云存儲等技術(shù)構(gòu)建智能化膠體金試紙的結(jié)果自測識別分析系統(tǒng),幫助用戶進行更便捷、更準確、更科學的家庭自助醫(yī)療檢測,無需醫(yī)生、護士等專業(yè)人士指導(dǎo),操作難度低,用戶體驗好,用戶不必了解相關(guān)專業(yè)知識,即可在系統(tǒng)幫助下進行家庭自檢,采用云端存儲技術(shù),為用戶提供詳盡的歷史記錄功能,解決了試紙不便保存、攜帶、顏色失效等問題,檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)可以在多個設(shè)備間共享,不會丟失、更加安全。
本發(fā)明公開了一種智能變電站繼電保護裝置的檢修狀態(tài)的分析方法,光耦將獲取的檢修壓板的開入量同時傳輸至CPU和FPGA,CPU在接收到開入量后,結(jié)合當前的GOOSE報文設(shè)置TEST位,然后生成新GOOSE報文并發(fā)送至FPGA,F(xiàn)PGA在接收到新GOOSE報文后,判斷新GOOSE報文中的TEST位的數(shù)據(jù)是否與自身接收到開入量相符合,只有在二者相符合的情況下,才將新GOOSE報文發(fā)送出去。由此可見,通過FPGA的再次判斷形成冗余的方式,可以提高確定檢修壓板的狀態(tài)的可靠性,減少失效或誤判的概率。另外,本方法無需更改GOOSE報文原有結(jié)構(gòu)及配置。
本發(fā)明公開的一種有衛(wèi)星失效后的混合編隊衛(wèi)星星座失效重構(gòu)方法,屬于航空航天技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明從星座構(gòu)型幾何特征的角度出發(fā),結(jié)合Walker?δ星座構(gòu)型特點,分析失效前Walker?δ星座內(nèi)混合衛(wèi)星編隊的根衛(wèi)星,通過父子星約束與子星間約束連接編隊節(jié)點,以根衛(wèi)星為根、以父子星約束為邊、以子星間約束為連接建立編隊構(gòu)型約束樹,將復(fù)雜的多星多約束星座重構(gòu)問題轉(zhuǎn)化為簡單的約束樹分層遍歷問題;衛(wèi)星失效時在給定任務(wù)性能指標與相位調(diào)整機動方式下能夠?qū)崿F(xiàn)的混合編隊星座的重構(gòu),且對于衛(wèi)星總數(shù)不大的衛(wèi)星星座情況下能夠?qū)崿F(xiàn)在軌自主重構(gòu)。本發(fā)明具有擴展性,對于不同組成、不同編隊約束的混合編隊星座均能夠解決失效重構(gòu)問題。本發(fā)明具有重構(gòu)效率高的優(yōu)點。
本文中的實施例涉及一種在第二CN節(jié)點(205,407)中用于處理通信網(wǎng)絡(luò)(200)中失效的方法。失效已造成在第二CN節(jié)點(205,407)與舊的第一CN節(jié)點(203a)之間的通信變得不可用。通信與會話相關(guān)聯(lián)。在檢測到失效時,第二CN節(jié)點將會話開始請求消息傳送到新的第一CN節(jié)點(203b,405b,410b)。會話開始請求是恢復(fù)會話的請求。會話開始請求消息包括恢復(fù)標志,恢復(fù)標志指示用于在失效前建立的相同服務(wù)的會話的恢復(fù),并且允許通信網(wǎng)絡(luò)(200)中的RAN節(jié)點(201,403)接受會話開始請求消息。
本發(fā)明提供了一種基于大壩失效功能函數(shù)模型的失效風險率計算方法及裝置,涉及大壩安全風險檢測技術(shù)領(lǐng)域。方法包括:獲取多組大壩的基本變量訓(xùn)練樣本;采用克里格模型重構(gòu)大壩失效功能函數(shù)模型,并生成一相關(guān)函數(shù);相關(guān)函數(shù)用于描述影響大壩安全的各基本變量訓(xùn)練樣本間的空間相關(guān)性;相關(guān)函數(shù)包括一待優(yōu)化參數(shù);根據(jù)極大似然估計法確定待優(yōu)化參數(shù)的優(yōu)化值;根據(jù)待優(yōu)化參數(shù)的優(yōu)化值,確定相關(guān)函數(shù)的值,并根據(jù)隨機過程函數(shù)條件確定基本變量訓(xùn)練樣本對應(yīng)的大壩失效功能函數(shù)模型;對各組基本變量訓(xùn)練樣本對應(yīng)的大壩失效功能函數(shù)模型進行有效性檢驗,選取最優(yōu)大壩失效功能函數(shù)模型;根據(jù)最優(yōu)大壩失效功能函數(shù)模型確定大壩失效風險率。
本發(fā)明涉及一種基于失效數(shù)據(jù)庫的天然氣管道失效概率定量化方法及系統(tǒng),其包括:在已有數(shù)據(jù)庫中提取各管道危害影響因素在單獨影響下的管道全部歷史失效頻率與管道4個基本參數(shù)中某個或某幾個參數(shù)的關(guān)系曲線數(shù)據(jù);采用數(shù)值分析的方法,將每個管道危害影響因素對應(yīng)的管道歷史失效頻率與管道4個基本參數(shù)的關(guān)系分別進行函數(shù)化處理,并分別求解得到管道在每個危害影響因素單獨影響下失效概率的計算公式;將各管道危害影響因素單獨影響下的失效概率進行累加,累加和計算公式即為管道綜合失效概率計算公式;輸入某段管道的4個基本參數(shù),根據(jù)綜合失效概率計算公式計算該段管道的綜合失效概率。本發(fā)明克服了數(shù)據(jù)選取不一致的問題,能使評價過程統(tǒng)一化和標準化。
本發(fā)明一種高溫環(huán)境下的聲場測量與分析裝置及其分析方法。該裝置由聲導(dǎo)管陣列、柔性半無限管、聲音傳感器、數(shù)據(jù)采集器和計算機組成。聲導(dǎo)管與半無限管的結(jié)合設(shè)計,可抑制導(dǎo)管末端反射,提高測量準確度。該裝置可進行聲場數(shù)據(jù)采集和處理,實現(xiàn)聲場時域、頻域和重構(gòu)分析。在數(shù)據(jù)處理過程中,利用基于1/3倍頻程譜的聲導(dǎo)管聲壓幅值修正方法,對聲導(dǎo)管末端的數(shù)據(jù)進行修正,提高測量精度;通過峭度加權(quán)計算實現(xiàn)了常規(guī)波束形成聲場重構(gòu)方法優(yōu)化,獲得準確的聲壓分布及強度信息。優(yōu)點是能夠在常規(guī)傳聲器無法直接測量的惡劣環(huán)境下進行聲場測量,可準確重構(gòu)出高溫環(huán)境下的聲場分布和強度信息,為材料/構(gòu)件在熱聲耦合環(huán)境下的疲勞失效分析提供數(shù)據(jù)支撐。
本發(fā)明公開了一種測定水平井筒膠結(jié)界面失效長度的系統(tǒng)及方法,包括巖心制備裝置(3)、水平井筒制備裝置(2)、壓裂模擬裝置(1)、總控計算機(14)和滑道(15),所述巖心制備裝置(3)、水平井筒制備裝置(2)、壓裂模擬裝置(1)依次通過滑道(15)連接,其中巖心制備裝置(3)、水平井筒制備裝置(2)、壓裂模擬裝置(1)分別與總控計算機(14)電連,所述巖心制備裝置(3)將制備的巖心(36)通過滑道(15)傳送到水平井筒制備裝置(2),所述水平井筒制備裝置(2)將制備的水平井筒膠結(jié)界面模擬件通過滑道(15)傳送到壓裂模擬裝置(1)中進行壓裂。
本發(fā)明涉及一種撓性帆板驅(qū)動系統(tǒng)測角裝置失效時的閉環(huán)控制方法,屬于星載太陽帆板控制技術(shù)領(lǐng)域。該方法主要是針對采用永磁同步電機作為驅(qū)動元件的閉環(huán)控制太陽帆板驅(qū)動系統(tǒng)。本發(fā)明采用擴展Kalman濾波器(EKF)方法,根據(jù)帆板驅(qū)動過程中的電流和電壓變化對帆板轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)角進行實時估計,從而實現(xiàn)當帆板測角元件出現(xiàn)故障時的仍然能夠維持閉環(huán)控制。相比帆板開環(huán)驅(qū)動方式,采用本發(fā)明的方法可有效提高帆板驅(qū)動系統(tǒng)在測角元件故障時的驅(qū)動平穩(wěn)性,提高衛(wèi)星的故障容錯能力。
本實用新型提供一種耐火材料的高溫失效測試裝置,包括有第一爐體、第二爐體和電氣控制柜。第一爐體的上端敞口。第一爐體的爐腔內(nèi)部設(shè)有第一加熱裝置;第一爐體的側(cè)壁上設(shè)有第一熱電偶;第一爐體的上端設(shè)有樣品固定平臺。樣品固定平臺上方設(shè)有第一熱像儀和第一加載單元。第二爐體的一側(cè)敞口。第二爐體的爐腔內(nèi)部設(shè)有第二加熱裝置;第二爐體的側(cè)壁上設(shè)有第二熱電偶。第二爐體敞口端四周的爐壁上設(shè)有樣品支撐件。第二爐體頂壁上方設(shè)有第二加載單元。第二爐體敞口端的外面設(shè)有第二熱像儀。第一熱電偶、第一熱像儀、第二熱電偶和第二熱像儀均與電氣控制柜電連接。本實用新型結(jié)構(gòu)合理,測試結(jié)果準確可靠。
本發(fā)明涉及一種考慮IGBT模塊鍵合線失效的壽命預(yù)測方法及系統(tǒng)。該方法包括根據(jù)IGBT模塊的在線監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷IGBT模塊的健康狀態(tài);在線監(jiān)測數(shù)據(jù)包括:鍵合線的斷裂條數(shù);當IGBT模塊為健康模塊時,直接獲取瞬態(tài)阻抗曲線,并根據(jù)瞬態(tài)阻抗曲線確定RC熱網(wǎng)絡(luò)模型,進而進行功率循環(huán)實驗,實現(xiàn)壽命預(yù)測;當IGBT模塊為老化模塊時,根據(jù)瞬態(tài)熱阻抗測量試驗測得IGBT模塊當前的瞬態(tài)熱阻抗曲線,并利用當前的瞬態(tài)熱阻抗曲線確定當前的RC熱網(wǎng)絡(luò)模型,進而進行功率循環(huán)實驗,實現(xiàn)壽命預(yù)測。本發(fā)明能夠提高IGBT模塊的壽命預(yù)測結(jié)果的準確性。
本發(fā)明公開了一種天然氣摻氫輸送管線鋼多因素耦合失效下的原位測試裝置,施加載荷裝置位于中間,滲氫室兼腐蝕室和測氫室分布在兩側(cè);施加載荷裝置包括壓力表、螺母、墊片、上夾具、試樣、下夾具、底座、恒位移加載拉伸環(huán)、工作電極柱;滲氫室兼腐蝕室包括壓力表、螺栓、對電極、參比電極、進氣口、上層密封蓋、螺母、排氣口、進液口、長螺絲、排液口、濾紙液膜、雙層密封圈、下層滲氫兼腐蝕腔;測氫室包括壓力表、螺栓、對電極、參比電極、上層密封蓋、螺母、雙層密封圈、排液口、下層測氫腔、進液口。該裝置結(jié)構(gòu)簡單、實用性強、能夠集電化學腐蝕模擬原始缺陷、高壓氣相滲氫模擬摻氫輸送、原位液相測試氫濃度、原位施加外載荷于一體。
本發(fā)明涉及一種動力電池失效快速監(jiān)測報警裝置及方法,用于動力電池組中串并聯(lián)的各電池單體熱失效監(jiān)測報警,該報警裝置包括若干熱敏電阻、兩條熱敏電阻采樣線、直流電源和數(shù)據(jù)采集板,各熱敏電阻分別直接或間接設(shè)置在串并聯(lián)的各電池單體上且各熱敏電阻依次串聯(lián)連接整體形成惠斯通電橋,數(shù)據(jù)采集板基于惠斯通電橋原理采集第一熱敏電阻采樣線傳輸?shù)牡谝浑妷盒盘柷也杉诙崦綦娮璨蓸泳€傳輸?shù)牡诙妷盒盘枺嬎愕谝浑妷盒盘柡偷诙妷盒盘栔g的電勢差,將電勢差與電壓閾值進行比較判斷并在大于電壓閾值時輸出報警信號。該報警裝置結(jié)構(gòu)簡單精巧、成本較低,靈敏度高,實現(xiàn)了動力電池組溫度的實時監(jiān)測,提高了動力電池組熱管理的安全性和可靠性。
本發(fā)明公開一種公開可靠性試驗評價領(lǐng)域中的序貫試驗下基于無失效數(shù)據(jù)的產(chǎn)品壽命預(yù)測方法,根據(jù)截尾時間由少到多先后對產(chǎn)品進行截尾試驗,使用貝葉斯估計模型,得到每個樣本的累積失效概率的貝葉斯估計值將集合作為灰自助模型的輸入,ti為0到最長試驗時長tk之間的任意時刻,抽樣得到自助樣本集,生成新的灰自助樣本點,構(gòu)成多個時刻的累積失效率估計結(jié)果集合,構(gòu)建平方損失函數(shù),求得使平方損失函數(shù)最小的參數(shù)估計值,用最大熵方法,求得所有參數(shù)估計值中對應(yīng)灰自助樣本點信息熵最大的參數(shù)估計值作為最終結(jié)果,預(yù)測結(jié)果精準。
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