一種載荷譜作用下水泥環環向及徑向變形量化評價的測試裝置及方法,其特征在于,裝置包括:外套管、第一環空、第二環空、內套管、承壓腔室、圓環、六頭螺栓、環向無線應變傳感器、徑向無線應變傳感器、第一堵頭、第二堵頭、第三堵頭、橡膠密封圈、紅外CO2傳感器、精密壓力表、第一螺紋、第二螺紋、第三螺紋、密封臺階、測量元件、水泥環、螺紋盲孔、檢測腔室、通孔、定位臺階;利用該裝置及方法可實時量化評價載荷譜作用下水泥環的徑向應力/變形、環向應力/變形,反演水泥環內部裂紋萌生、起裂、擴展及失效行為,診斷水泥環在載荷譜作用下的失效形式。本發明適合于石油與天然氣鉆采工程技術領域。
本發明涉及一種球閥閥座密封的自動切換方法,主要步驟包括:正式使用前檢測球閥密封性能;將密封切換孔轉動至第一側,閥桿通過手輪驅動,僅第二閥座組件起密封作用;通過壓力傳感器判斷第二閥座組件是否真正失效,如第二閥座組件密封失效則發出泄露警報,控制模塊控制電驅裝置帶動閥桿將密封切換孔轉動至第二側,第一閥座組件起密封作用;此時,電驅裝置限制閥桿的轉動范圍,確保在手輪轉動閥桿時密封切換孔不轉動至第一側;當第一閥座組件也失效時,控制模塊發出更換閥座密封警報。本發明的方法可以實現對兩組密封組件進行全自動切換,能夠判斷密封組件是否是真正失效,并采用限位裝置或電機自鎖避免手動操作時啟用不正確的密封組件。
本實用新型公開了一種醫療生產中使用的無塵車間空調系統。本實用新型提供了一種可檢測風機是否失效的無塵車間空調系統,包括依次串聯在送風管路上的粗效過濾器、風機、中效過濾器和高效過濾器,還包括風速檢測器,所述風速檢測器設置在送風管路上,所述風速檢測器的位置在風機和中效過濾器之間。由于設置了風速檢測器,因此當風機出現故障時,風速檢測器就能敏感的檢測出風速的變化,從而及時的發現風機故障,保證生產的持續進行,避免對產品質量造成影響。還可以設置報警器,利用報警器及時的提醒操作者排出故障,更好的起到警示的功能。對于車間中已過濾的空氣,可以采用回風管路回收后再次過濾,這樣可以回收一部分已過濾的空氣。
本發明公開了一種陣列天線的環境篩選方法,主要包括以下步驟:在標準大氣壓條件下,對受篩產品按產品技術條件規定的項目和要求進行初始功能檢測,記錄檢測數據,檢測不合格的產品不進行環境應力篩選;將功能檢測合格的受篩產品通過溫度循環以及振動循環同時進行功能檢測;然后在標準大氣條件下進行最后的功能檢測。通過變溫箱循環10次,溫度在+85℃至?55℃,溫度變化速率5℃/min環境中以及震動環境中進行5min中的應力測試,排除產品中不良零件、元器件、工藝缺陷和防止出現早期失效。
本發明公開了一種用于制動器上的制動片組合的智能控制方法,壓力檢測模塊檢測滑塊上的壓力值P,溫度檢測模塊檢測推桿A、推桿B、推桿C或推桿D下端與制動片接觸處的溫度值下端與制動片接觸處的溫度值,長度檢測模塊檢測不同長度檢測儀對應的制動片上端到基架下部下端的空隙距離值,主控制器經內部的比較與計算,控制顯示模塊和報警模塊執行相關操作。采用本發明能實時監測車輛行駛過程中制動片的溫度及制動片的磨損程度,當檢測數據異常時進行報警;能有效提醒使用者制動片的異常情況,有效避免了制動失效的情況。
本實用新型公開了一種用于制動器上的制動片組合的智能控制系統,它包括:溫度檢測模塊、主控制器、長度檢測模塊、報警模塊、壓力檢測模塊和顯示模塊;壓力檢測模塊檢測滑塊上的壓力值P,溫度檢測模塊檢測推桿A、推桿B、推桿C或推桿D下端與制動片接觸處的溫度值下端與制動片接觸處的溫度值,長度檢測模塊檢測不同長度檢測儀對應的制動片上端到基架下部下端的空隙距離值,主控制器經內部的比較與計算,控制顯示模塊和報警模塊執行相關操作。采用本實用新型能實時監測車輛行駛過程中制動片的溫度及制動片的磨損程度,當檢測數據異常時進行報警;能有效提醒使用者制動片的異常情況,有效避免了制動失效的情況。
本發明公開了一種數據驅動型概率評估方法,該方法用于反應堆冷卻劑系統動力分析,所述方法包括:利用有限元計算程序建立描述主系統關鍵參數到載荷分配的輸入輸出關系;通過參數空間中的采樣,建立由大量樣本點組成的數據庫,通過相關評價規范和設計規格說明,對數據進行標簽賦予;基于所得數據庫,應用機器學習中的回歸和分類算法,建立輸入輸出的代理模型;計算參數空間中部件失效的邊界,并獲得關鍵參數和失效概率的對應關系;對于新的參數組合,利用代理模型和失效邊界,可快速對主系統的載荷分配和部件失效概率進行評估,為反應堆冷卻劑系統關鍵參數的優化提供了支撐。
本發明涉及飛機維修數據處理領域,具體公開了一種基于Bayes?Bootstrap法的通航飛機維修周期確定方法。包括以下步驟:測量每架飛機的水平測量要素的特征參數;構建樣本數據集,并進行正態分布檢驗和有效樣本點集X(x1,x2,…,xn)構建;創建含有n個數據點的集合確定虛擬增廣所依據的概率密度函數f(x);計算和并將數據點存入所述增光樣本點集合XZ中;引入參數ai、bi,計算增廣樣本點重復步驟S6次,獲得擴充后用于Bayes?Bootstrap法的數據點集計算樣本均值在置信度1?α=0.95的情況下的置信區間(μl,μu);計算預警失效率ρ;綜合飛機服役年限及預警失效率ρ,查詢飛機失效曲線表確定飛機下次維修時間,有效減少飛機維修不及時所造成的隱患的同時降低大規模維修所耗費的人力物力。
一種具有故障定位功能的單探頭三線圈磁浮列車間隙傳感器,包括與車體上高頻信號源相連的可控高頻開關、與可控高頻開關相連的探頭線圈、與探頭線圈連接的信號檢測電路、與信號檢測電路相連的自診斷單元。傳感器、探頭內三個檢測線圈的輸入端分別通過三個可控高頻開關與三個高頻信號源相聯;三個檢測線圈的輸出端分別與相互獨立的信號檢測電路相連;可控高頻開關和信號檢測電路同時還與時序控制器(T)相連;三個信號檢測電路輸出三個獨立的氣隙檢測值。當發生單路檢測故障時,故障診斷單元輸出故障定位信息,指示發生故障的檢測通道位置。當發生單路失效時仍然能夠提供有效的真實間隙值,具有冗余功能。
本發明公開了一種用于制動器上的制動片組合的智能控制系統及方法,它包括:溫度檢測模塊、主控制器、長度檢測模塊、報警模塊、壓力檢測模塊和顯示模塊;壓力檢測模塊檢測滑塊上的壓力值P,溫度檢測模塊檢測推桿A、推桿B、推桿C或推桿D下端與制動片接觸處的溫度值下端與制動片接觸處的溫度值,長度檢測模塊檢測不同長度檢測儀對應的制動片上端到基架下部下端的空隙距離值,主控制器經內部的比較與計算,控制顯示模塊和報警模塊執行相關操作。采用本發明能實時監測車輛行駛過程中制動片的溫度及制動片的磨損程度,當檢測數據異常時進行報警;能有效提醒使用者制動片的異常情況,有效避免了制動失效的情況。
本發明實施例提供了一種鄰居表項管理方法及裝置,屬于通信技術領域。方法包括:當鄰居表項進入失效狀態后啟動計時器,當計時器的計時時間超過預先設定的閾值時,向鄰居表項中的鄰居發送NS報文;判斷是否接收到鄰居返回的NA報文,若是,將鄰居表項切換為可達狀態,若否,將鄰居表項刪除。通過在鄰居表項進入失效狀態后啟動計時器,并當計時器的計時時間超過預先設定的閾值時,向鄰居表項中的鄰居發送NS報文。并根據是否接收到鄰居返回的NA報文來實現對鄰居表項的可達性檢測。因此,高效的完成了對鄰居表項的可達性檢測,有效防止了鄰居表項中各鄰居的信息老化,保證了網絡系統的可靠性。
本發明公開了一種雙控制器磁盤陣列,應用于包括雙控制器磁盤陣列和服務器的存儲系統中,雙控制器磁盤陣列包括磁盤框以及兩個控制器節點,每個控制器節點包括交換設備,其中交換設備的一個端口與對端控制器節點中交換設備的一個端口相連接;每個控制器節點用于通過端口檢測對端控制器節點是否失效;當檢測到對端控制器節點失效時,本控制器節點使對端控制器節點將接收到的服務器發送的數據,通過對端控制器節點交換設備的端口發送至本控制器節點交換設備的端口中,由于本發明不必在服務器中安裝多路徑軟件,因此減少了服務器裝置的冗余。本發明還公開了一種存儲系統和數據存儲路徑切換方法。
本發明提供的是一種視頻對象外邊界提取方法,它通過對全局運動補償之后的相繼兩幀灰度圖像進行高斯噪聲模型的種子區域增長法生成幀差圖像,提取時域變化區域后計算運動矢量,來區分運動模型區域和失效區域,然后提取運動對象并進行修補、檢測空域外邊界極大值點、連接空域極大值點所在的CANNY邊界等手段得到運動對象外邊界。采用本發明方法,不僅可以得到精確的外邊界定位信息,而且整體方法具有很高的魯棒性,同時其運算速度可以適用于實時系統,具有很強的實際應用前景。
本發明涉及一種石油天然氣鉆井工程技術領域,特別是一種電驅投勞式套銑打撈組合工具,其能夠解決節流器積砂、卡爪斷裂、密封膠筒失效等導致節流器無法收回的問題。其技術方案是:打撈時,首先打撈工具下入井內指定深度,錨定部分對整個打撈工具進行錨定,軸向進給部分和動力部分協同驅動套銑打撈部分對節流器周圍的積砂硬塊或者斷裂的卡爪進行銑削,解卡成功后對節流器進行打撈處理,若多次打撈無效可以通過軸向進給部分和動力部分協同驅動套銑打撈部分進行丟手,整個過程通過檢測電機電流變化判斷井下情況。該工具結構簡單緊湊,成本低,有利于打撈常規打撈筒無法打撈的節流器。
本發明公開了一種針對安卓智能手機麥克風的管控方法,在基于安卓系統框架下完成實現對麥克風的管控,能夠完成在一定的條件下,讓使用者禁止訪問麥克風功能。包括以下步驟:獲取設備管理器實例;獲取設備策略管理器實例;檢測設備管理器對麥克風的控制權限是否激活,否則,激活設備管理器對麥克風的控制權限;利用設備策略管理器實例調用麥克風管控接口,以打開或者關閉麥克風。本發明方法利用安卓系統設備管理器對麥克風進行管控,管控級別高,無論系統自帶App還是第三方App均在管控范圍內,能夠令其錄音功能完全失效,無法避開此方法而使用攝像頭;并且該方法對安卓智能手機其他功能無影響,不會為用戶帶來其他的不便,滿足多種場合的需求。
本發明實施例公開了一種固態硬盤掉電保護方法、裝置及系統,該方法包括獲取第一超級電容模塊的自行放電時間;當所述自行放電時間小于預設值時,發送第二超級電容模塊放電信息至充放電電路以接通第二超級電容模塊放電回路,由第二超級電容模塊為固態硬盤供電。本發明實施例所述提供的技術方案針對現有技術固態硬盤掉電保護裝置及方法中沒有對超級電容失效進行檢測,而導致一旦SSD所在系統發生異常掉電現象,其CACHE中數據還是得不到有效的保存,造成數據丟失的技術問題,實現了在SSD所在系統發生異常掉電現象時提高SSD所在系統數據安全性的目的。
光電式太陽跟蹤器所使用的大多數類型的光敏器件當太陽光線正常照射時,都將達到或超出其有效測量范圍,從而造成檢測失效。鑒于以上原因,本實用新型提出一種太陽光強減弱裝置可有效地解決以上所提及的問題。此裝置其特征在于它是一圓柱體,在頂部有一環蓋,上半部是通光體,其內部有一圓柱通孔,下半部是一圓柱底座,底座有在一定半徑均勻分部的四個圓柱通孔,上半部圓柱通孔與底座的四個圓柱通孔形成四個微小的縫隙,四個縫隙兩兩對稱,中心連線相互垂直。它能將入射的太陽光強度減弱到光敏器件的有效測量區域,使光強不會造成傳感器檢測失效,從而使跟蹤器能準確地判斷太陽的位置很好地實現對太陽的跟蹤。?
本發明公開了一種葉片極限狀態下多目標自動優化方法,涉及葉片優化方法領域;其包括步驟1:建立葉片幾何模型后添加復合材料結構屬性,建立有限元模型,結構屬性中的優化變量包括復合材料層厚度、復合材料類型和加強纖維方向角度;步驟2:根據極限狀態下葉片極限強度、疲勞失效和臨界變形分析建立約束方程組;步驟3:根據有限元模型構建質量和成本多目標函數后,結合約束方程組構建優化設計模型;步驟4:根據上述模型采用遺傳算法進行葉片結構優化和迭代獲取最優解;本發明進行極限強度、疲勞失效和臨界變形分析同時優化復合材料層厚度、復合材料類型和加強纖維方向角度,構建質量和成本多目標函數,優化葉片外部氣動翼型中復合材料的結構。
本發明公開了一種用于鉆井實驗平臺的帶壓鉆進的井下工具試驗裝置,通過以井筒作為鉆井系統和鉆頭的關鍵連接部件,采用井筒與地層連接,將鉆頭破碎地層巖石受到的作用反力傳遞到支撐門架上的外平衡受力方法與井筒脫離第一層平臺與套管連接在一起,并受到鉆頭破碎巖石時的軸向作用反力的兩種方法對豎直鉆井和水平鉆井進行了模擬,對鉆井實驗平臺的設計優化以及失效分析、安全評價具有參考意見。
本發明公開了一種機械裝置PFAM結構化分解方法;其包括以下步驟:建立零件譜、工況譜、載荷譜、功能譜和故障譜;確定分譜元素功能,建立功能矩陣,實現譜系-功能映射;確定功能與動作對應關系,實現功能-動作映射;確定動作對應微元,實現動作-微元映射。本發明解決了結構復雜、工況多變、載荷多變、故障模式繁多的復雜機械裝置的質量控制與可靠性提升工程問題,并且能夠動態分析裝備運行過程中的載荷和功能失效,為復雜裝備的精度、精度壽命、可靠性等關鍵質量特性的改進與提升提供了基礎理論依據。
本發明公開了一種基于動態貝葉斯網絡的機械系統時變可靠性評估方法;包括如下階段:階段一、確定模型基礎指標;階段二、構建貝葉斯網絡結構;階段三、根據貝葉斯信息更新公式和Monte?Carlo仿真計算機械系統時變可靠性。本發明的有益效果:貝葉斯網絡提供了一種知識圖解化的表示方法,可以對節點變量之間的因果概率關系進行有向圖解描述,可用于不確定性知識表達、因果推理和診斷推理等。貝葉斯網絡的推理可以有效地識別系統可靠性的薄弱環節;其圖形化顯示使得機械系統中部件間的關系更加直觀、清晰,將動態貝葉斯網絡技術應用于機械系統的時變可靠性評估,對機械系統的多狀態和失效相關性進行分析,為提高機械系統性能和可靠性提高理論支撐。
本發明公開了一種考慮碳膜電阻器退化初值的可靠性評估方法,碳膜電阻器的可靠性分析領域,尤其針對碳膜電阻的偽失效壽命計算。將退化初始值的隨機性引入到傳統退化軌跡模型里面,并且計算樣本退化數據的擬合殘差平方和,制定擇優準則令擬合殘差平方和最小為最優退化軌跡模型,隨后求出該退化軌跡模型的偽失效壽命,提升了后續可靠性分析的估計精度。
本發明屬于加速壽命試驗技術領域,具體是涉及Weibull分布綜合應力恒加試驗中參數的簡化MLE方法。本發明針對單應力ALT的試驗周期較長和Weibull分布參數的最大似然估計難以求解問題,給出了Weibull分布綜合應力恒加試驗數據的簡化MLE方法,并通過對航天電連接器綜合應力恒加試驗的Monte?Carlo仿真失效時間進行統計分析,驗證所給Weibull分布綜合應力恒加試驗數據的簡化MLE方法與可靠性評估的可行性和有效性。
本發明公開了一種自動滾印蓋章裝置,可準確檢測滾動印章的轉動位置。該自動滾印蓋章裝置,包括進紙通道,設置在進紙通道兩側機架上的印章轉軸與滾印轉軸,在印章轉軸上設置有滾動印章,滾印轉軸上設置有與滾動印章對應布置的滾印輥,印章轉軸與滾印轉軸傳動連接有驅動電機,在滾動印章旁的機架上設置有位置傳感器,在印章轉軸上傳動連接有編碼器??勺龅皆谟≌罗D軸的360度范圍內作全周監測,控制位置更精確;且編碼器的設置,滾動印章的位置能得到準確跟蹤,則背景技術中提到的機械阻尼部件就可以省掉不要,由電機精確控制滾動印章的轉停,提高了控制可靠性并降低了滾動印章的轉停失效幾率,尤其適合在自動蓋章的裝置中推廣應用。
本發明的樹形反射型光纖傳感網絡光譜獲取系統包括激光單元、用于將激光單元產生的激光轉換為脈沖激光的SOA、用于分光的耦合器、用于探測激光的探測器和處理激光信號的信號處理單元,并包括N個并聯的傳感單元,所述傳感單元包括一個一分二耦合器和一個光纖法珀傳感器,其中耦合器的輸入端用于向所在傳感單元輸入脈沖激光信號。上述樹形反射型光纖傳感網絡的功率分配方法如下:第n傳感單元的耦合器的第一輸出端和第二輸出端的分光比為xn : (1-xn),x12=(1-x12)x22=…=(1-x12)(1-x22)…(1-xn-12)xn2。有益效果:所述的功率分配方法可避免因功率分配不均導致的某些傳感器檢測失效。進一步地,針對所述傳感網絡提出的光譜探測方案吸收了時分復用的優點,避免了系統中傳感器之間的串擾問題。
本發明公開了一種基于物理層信任度的Sybil節點識別方法,它包括節點i與節點j進行上層初始認證;節點i計算并記錄信息包的物理信道信息和ID0;計算信息包信任度存入信任度列表;判斷節點j的節點信任度Sk(i, j)是否達到信任門限η,若未達到,則判斷節點j為Sybil節點,拋棄節點j,并通報全網;本發明的目的在于既要克服了無線傳感器網絡的Sybil攻擊集中式檢測方案的單點失效問題,又不需要分布式檢測方案中的見證節點,利用物理信道信息為身份索引,建立信任度,使系統具有一定的容忍度,在降低Sybil節點識別復雜度的同時,還要降低虛警率,從而提高Sybil節點識別的精確度。
本發明實施例提供一種散熱風扇控制方法、電子設備和網絡系統,其中,該散熱風扇控制方法包括:檢測系統風扇的運行狀態是否發生異常;若檢測結果為系統風扇的運行狀態發生異常,則啟動芯片風扇對設備中的芯片進行散熱。通過本實施例,可以在系統風扇發生故障失效時,啟動芯片風扇對發熱量大并且會影響設備穩定運行的芯片進行單獨散熱,控制系統風扇和芯片風扇在不同時段交錯運行。
本發明公開了一種電子商務交易平臺防御系統包括:一級實時保護單元用于對電子商務交易平臺進行自衛式保護;第一檢測單元對所述一級實時保護單元進行實時檢測,當所述一級實時保護單元失效時,開啟二級實時保護單元;二級實時保護單元用于對電子商務交易平臺進行主動保護;第二檢測單元用于對所述二級實時保護單元進行實時檢測,當所述二級實時保護單元失效時,開啟三級實時保護單元;三級實時保護單元用于對電子商務交易平臺進行全方面保護,關閉電子商務交易平臺低級防護功能模塊,并開啟主動攻擊單元;主動攻擊單元用于基于所述電子商務交易平臺受到的惡意攻擊進行反擊保護所述電子商務交易平臺,實現了系統防御能力較高的技術效果。
本發明提供一種在MSTP的復雜環境中,當網絡發生變化時既能快速切斷老的失效BPDU報文在網絡中的循環傳遞,又能保證報文中其它實例能得到繼續處理的方法,以及實現該方法的交換設備。本發明就現有的老信息報文循環過程進行改進,當端口接收到的域內BPDU報文中某個實例信息更優,而報文中攜帶的該實例的域根為該交換設備自己,則交換設備主動設置該端口不參與該實例的根端口選擇。從而有效阻止了失效老報文的循環傳遞,又不會對循環報文進行完全丟棄,只是讓報文中某個實例的信息不參與根端口選擇,避免了因為完全丟棄而出現的端口狀態沖突檢測或其它實例信息丟棄等錯誤狀態。發明名稱為防止多生成樹協議中老信息報文循環的方法及交換設備。
本發明公開了一種多級壓裂下天然裂縫滑移剪切頁巖氣水平井套管變形模擬方法及系統,該方法通過建立天然裂縫滑移剪切套管模型;對所述天然裂縫滑移剪切套管模型進行有限元網格劃分,代入裂縫角度、地層彈性模量、套管彈性模量或套管壁厚分別得到套管Mises應力曲線圖;代入裂縫角度和滑移距離分別得到關于裂縫角度和滑移距離的套管變形失效的內徑曲線圖。本發明針對不同裂縫角度、不同地層性質對頁巖氣水平井套管失效的問題,借助有限元軟件,通過有限元分析對頁巖氣水平井套管的剪切變形進行研究,分析不同角度裂縫滑移導致剪切套變卡阻橋塞的滑移極限,為鉆井時盡量避開天然裂縫,保證水力壓裂工作正常進行,減小水平井失效概率提供數據支撐。
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