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。
拉幕電視開幕到位控制裝置,涉及平板電視電路部分,特別涉及拉幕電視開幕到位控制裝置。本實用新型針對現有拉幕電視機的幕門到位檢測失效的情況下,電機齒輪與滑軌的持續摩擦,對電機和滑軌造成極大損壞的問題,公開了一種拉幕電視開幕到位控制裝置。本實用新型的技術方案是,拉幕電視開幕到位控制裝置,包括繼電器,電機及幕門運動機構,所述繼電器與電機連接,電機與幕門運動機構連接;還包括檢測裝置,驅動裝置,所述檢測裝置與驅動裝置連接,驅動裝置與所述繼電器連接。本實用新型的有益效果是,提供一種拉幕電視開幕到位控制裝置,當拉幕電視開幕時,在已有幕門到位檢測失效的情況下,避免異常摩擦的產生,保護滑軌和電機。
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。
本發明涉及空調技術,特別涉及熱泵空調器的除霜控制方法。本發明針對現有空調在室外寒冷的惡劣天氣下,可能會造成自動除霜失效的缺點,公開了分體式熱泵空調除霜控制方法。本發明的技術方案包括以下步驟:A.啟動強制除霜程序后,檢測當前工作模式;B.如果當前工作模式為除霜模式,則繼續完成除霜模式;如果當前工作模式為制熱模式則進入下面步驟,否則退出強制除霜程序;C.進入除霜模式;D.除霜模式運行一定時間,或室外換熱器達到設定溫度,退出除霜模式。本發明用于熱泵空調器的除霜控制,在自動除霜失效的情況下,用戶可以手動強制除霜,從而增強空調的制熱效果。
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。
本發明公開了一種同相供電系統潮流控制器動態可靠性評估方法,通過計及實際牽引負荷隨機性和沖擊性對功率元件結溫波動的影響,采用功率損耗以及熱網絡模型計算功率元件結溫,結合基于失效機理的物理模型及線性疲勞損傷累計模型,計算潮流控制器功率模塊失效率,采用計及元件失效率變化的動態可靠性評估方法分析PFC的可靠性。本發明對功率模塊的冗余性進行分析,優化了潮流控制器級聯模塊數,為同相供電系統的工程設計和運行維護提供了必要依據。
本發明公開了一種基于多源層次信息更新與故障物理的可靠性預計方法,本發明的方法從信息收集和方法探索入手,進行高壓渦輪葉片的可靠性預計分析工作,首先收集航空發動機整體和部件等相關信息,對高壓渦輪葉片進行實驗或者仿真得到危險部位,從工作環境和失效機理入手,基于有限元分析或實驗數據,確定其薄弱環節;同時結合模糊理論和貝葉斯方法,形成了具有實時信息更新能力的信息融合,并研究渦輪葉片的失效機理和退化規律,對高壓渦輪葉片進行可靠性預計。本發明提供了一種新的可靠性預計思路,即多源層次信息收集—分布估計—分布融合—基于失效物理的可靠性預計。
本申請實施例公開了一種指定路由器切換方法、組播路由器及組播網絡,涉及通信領域,能夠在組播網絡中的指定路由器DR失效的情況下,快速重新選舉DR并完成切換,減少DR失效對數據流傳輸帶來的影響。其方法為:DR在檢測到DR失效時,向備份路由器發送用于請求DR切換的ISIS通告消息,在檢測到DR恢復時,向備份路由器發送用于請求DR回切的ISIS通告消息;備份路由器接收ISIS通告消息,根據ISIS通告消息確定DR切換或DR回切的網段,獲取備份路由器與網段對應的第一接口;當DR請求DR切換時,備份路由器將第一接口的優先級調整至最高;當DR請求DR回切時,備份路由器將第一接口的優先級調整至最低。本申請實施例用于在DR失效時,快速重新選舉DR并完成切換。
本發明涉及一種基于Bayes因子優化的動態可靠性模型更新方法,包括如下步驟:步驟1:分析產品的失效物理,建立產品的失效物理可靠性模型,估計在某些給定時刻點處的可靠度R0(ti);步驟2:現場收集產品相關的可靠性信息,對可靠性信息進行統計和物理特性分析,建立統計可靠性模型,估計在某些給定時刻點處的可靠度;步驟3:將失效物理可靠性模型作為選擇模型,結合現場可靠性數據和可靠性試驗數據,建立不同時間區間的Bayes因子表達式;本發明的有益效果是:實現小樣本下的動態可靠性模型更新,同時可為新技術、新材料下新一代產品的可靠性設計優化,具有較高的實用價值和較強的工程意義。
本發明公開了一種本安電源保護電路,其保護電路包括兩組用于同時監測電源的供電電壓狀態以及負載的電流狀態的子電路;兩組子電路中均分別設置有電流檢測電路,電壓檢測電路,電源失效保護電路,以及用于接收電流檢測電路和/或電壓檢測電路指示信號的延時電路,延時電路通過邏輯控制電路與驅動電路進行連接,驅動電路用于驅動開關電路進行動作;且兩組子電路還均與一取樣電路和限流電路進行連接,取樣電路與電流檢測電路連接,限流電路與電源失效保護電路連接。本設計具有體積小、重量輕、故障時快速保護、無須散熱器、安全可靠等優點,保證了所接負載在爆炸性環境下的安全運行,有效阻止電火花或熱效應構成的安全威脅。
本發明涉及一種抗滑樁樁前均質巖體阻滑寬度的計算方法,本計算方法包括:將模擬樁前巖體的受力破壞形式分為滑移破壞、拉伸破壞和拉裂破壞;對滑移破壞情況下的抗滑樁結構模型進行受力分析,得出抗滑樁對樁前巖體的作用力,計算出抗滑移穩定性系數Fs1;對拉伸破壞和拉裂破壞情況下的抗滑樁結構模型進行受力分析,計算出拉伸破壞情況下的抗拉伸穩定性系數Fs2和拉裂破壞情況下的抗拉裂穩定性系數Fs3;換算得到抗滑移阻滑寬度B1、抗拉伸阻滑寬度B2和抗拉裂阻滑寬度B3;樁前巖體穩定性系數FS為最小值,樁前巖體阻滑寬度B為最大值。本發明的有益效果是計算出抗滑樁樁前巖體最小阻滑寬度,能有效預防抗滑樁失效。
本發明公開了一種高鐵軸承概率疲勞可靠性評估方法,針對L10壽命公式修正復雜,本發明的方法首先對材料的分散性和載荷的隨機性進行量化,基于數論選點方法選出隨機因素代表點;其次根據選出的代表點,建立高鐵軸承的三維有限元仿真模型,進一步分析隨機因素影響下軸承的接觸應力,并建立最大接觸應力的BP神經網絡代理模型;然后通過載荷譜編制和材料的S?N曲線,運用有限元仿真方法分析軸承的疲勞壽命,進一步根據疲勞損傷累積原理計算軸承的累積損傷和小于臨界損傷的可靠性,為高精度、高效率的刻畫高鐵軸承的失效物理和疲勞壽命評估提供一種有效方法。
本發明公開一種考慮多種不確定性下的提升減速器動態可靠性方法,針對傳統靜態可靠性建模方法將機械結構系統中設計參數、承載過程當作確定性變量的局限,本發明的方法從對提升減速器在設計、制造、使用階段的各不確定性進行分析、量化,根據提升減速器的不同失效模式建立其失效功能函數,結合其具體工作環境建立外部載荷作用次數與時間函數的關系,最后將分析、量化的數據、不同失效模式下的功能函數、作用次數與時間函數關系帶入建立的動態可靠性模型,求解計算其在不同失效模式下的壽命分布函數,本發明的方法克服了傳統靜態可靠性建模方法在計算提升減速器壽命時精確度底的問題,更加符合工程實際情況。
本發明公開了一種遠端通信設備掉電告警裝置,在主板電源正常供電時,電壓檢測及自動開關電路檢測到主板電源電壓存在,自動開關閉合,主板電源向光收發模塊供電,同時也向大容量電容充電;在主板電源掉電時,檢測主板電源電壓不存在,切斷連接,大容量電容放電,給光收發模塊提供瞬時供電,此時,光收發模塊中的電壓檢測電路輸出主板電源掉電信號給告警信號產生電路,告警信號產生電路接收電壓檢測電路輸出的主板電源掉電信號,并輸出告警信號到光收發模塊內的光發端電路發送給局端通信設備。這樣,通過本發明的遠端通信設備掉電告警裝置,就可以很方便地提供遠端通信設備的電源失效告警,并且具有低成本,可擴展,實現現有設備的升級之特點。
本申請提供一種路徑轉發表更新方法、網絡傳輸路徑切換方法及裝置,應用于數據通信領域,方法包括:若檢測到下游鏈路失效,生成下游鏈路失效報文;更新本地的路徑轉發表,并向上游節點發送下游鏈路失效報文,以使上游節點根據失效類型以及下游鏈路的標識信息更新上游節點的路徑轉發表。在上述方案中,分支節點在檢測到下游鏈路失效時,可以構造下游鏈路失效報文,通過上游節點向節點發送上述下游鏈路失效報文,上游節點接收到下游節點發送的下游鏈路失效報文,更新本地的路徑轉發表,并向中心節點轉發上述下游鏈路失效報文。本方案實現了跨網絡的故障快速擴散;同時使得所有上游節點均進行路徑轉發表的更新,實現跨網絡的路由收斂。
本發明提供了一種電梯安全監控方法及裝置,所述方法包括:實時檢測電梯轎廂內的緊急報警系統的有效性,其中,所述緊急報警系統包括緊急供電電源、緊急照明設備、緊急通話設備以及緊急報警按鈕中的一種或多種;當檢測到所述緊急報警系統失效時,根據所述緊急報警系統的失效對象生成對應的緊急報警系統失效信息;向電梯對應的值班人員的終端設備、維保人員的終端設備以及所述電梯對應的信息展示平臺發送所述緊急報警系統失效信息。通過本發明中的電梯安全監控方法及裝置能夠對電梯轎廂內的緊急報警系統的有效性進行實時檢測,提高緊急報警系統的安全性和可靠性。
本發明公開了一種復雜裝備運動微元鏈可靠性建模方法,包括以下步驟:S1、基于故障的系統FMMC分解,得到運動微元,根據運動微元得到運動微元鏈、運動微元結構鏈、運動微元運行鏈、微元鏈運行狀態空間和運動微元運行狀態空間,用運動微元結構鏈和運動微元運行鏈共同表示系統的運行狀態;S2、進行運動微元失效機制分析,建立失效模型;S3、進行基于運動微元鏈的系統可靠性計算,建立整個復雜裝備系統在時刻t的可靠度函數。本發明通過以故障為主線的“故障關聯功能—故障關聯運動—故障關聯運動微元—故障微元鏈”FMMC分解分析方法,實現了對復雜裝備系統結構信息、運行狀態信息、失效模式信息的綜合分析。
本發明屬于石油工程固井領域,提出了一種評價固井水泥環在壓裂工況下層間封隔的方法,包括如下步驟:步驟1,獲取井身結構、套管?水泥環?地層力學性能和井筒工況參數;步驟2,建立水泥環力學完整性和界面密封評價的模型,并將井身結構、套管?水泥環?地層力學性能和井筒工況參數,代入至模型中求解;步驟3,根據步驟2中模型的求解結果,評判水泥環失效形式并分析其是否發生層間封隔失效。本發明建立了水泥環力學完整性模型;能夠避免屈服分析結果偏保守的問題;能評價水泥環拉伸、壓縮強度失效和塑性屈服導致的層間封隔失效;建立了界面密封評價模型,可用于分析壓裂工況下水泥環界面密封能力及界面裂縫擴展長度、方向。
本發明公開了一種井筒完整性綜合風險定量計算方法,包括如下步驟:分析井筒發生失效的形式,討論失效誘因,研究引發失效的因素;分析井筒完整性破壞后的嚴重程度,并分級;確定定性和不定性因素誘發井筒完整性破壞的概率;計算評價因素的風險等級;對不同井筒完整性破壞情況發生的可能性作風險排序;對井筒屏障風險因素中的指標重要性進行比較;運用風險矩陣方法對井筒完整性進行綜合風險評價。本發明的優點在于:克服了僅分析單一風險因素和依靠專家的專業經驗去確定井筒完整性失效風險因素的局限性,能夠較好地指導井筒關鍵風險的辨析,及時削減或消除潛在的安全隱患,確保作業期間井筒安全。
一種多服務器化環境下數據容錯存儲的方法,涉及分布式數據存儲領域。包括應用程序編程接口API的建立、服務器失效檢測,數據同步步驟;服務器失效檢測指對網絡中的服務器進行是否故障的檢測,用于服務器主機間檢測主機的失效,并將失效服務器進行隔離;數據同步指主態主機發現、從態主機同步、運行中同步流程,用于服務器間進行數據的容錯同步的過程;通過提供給運行于服務器中各進程的應用程序編程接口API提供容錯數據存儲服務,使系統中的多個服務器主機在部分服務器失效的情況下,仍然可以提供對外服務。解決了中小型的以客戶端/服務器模式運行的系統中由于單臺服務器故障導致的服務無法繼續進行的問題,使系統服務提供具有一定的冗余性。
本發明公開了一種改變掃描夾角的DBS風場掃描方法,調整任意被遮擋波束的圓錐掃描半角為γ1,以雷達為原點建立直角坐標系,重新構建每個徑向風速與風向矢量的關系式,連續四個方向的徑向速度反演處理即可得到水平風速、風向以及垂直氣流形成的三維風場信息。隨后對改進后的DBS風場反演算法的誤差來源進行詳細分析,確保嚴格控制圓錐掃描半角的取值范圍,使得真實三維風場測量精度滿足相應要求。本發明可避免因雷達掃描波束遮擋造成常規算法失效,有效提高風場的反演精準度。
本發明公開了一種密閉取心工具,包括外筒、內筒、密封裝置、巖心爪組合件和取心鉆頭,內筒套裝在外筒內,內筒的底端與巖心爪組合件螺紋連接,外筒的底端與取心鉆頭螺紋連接,密封裝置包括本體和第一密封圈,本體的頂端設置在內筒內,底端位于取心鉆頭外,第一密封圈設置在是本體上,本體通過該第一密封圈與巖心爪組合件的內壁密封連接。使用該密閉取心工具時向內筒中倒入巖心密閉液,將取心工具連接在鉆具上,并向下鉆,循環鉆井液,下放取心工具,當密封裝置失效時,設置樹心參數和取心鉆進參數,當取心鉆進階段結束后,割心起鉆。本發明的密閉取心工具可以更準確、全面了解地層巖性,增加巖心分析和探井地質儲量預測的可信度。
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