本發明鉆孔內埋式任意球徑向灌漿抬動變形觀測裝置,包括設置在抬動觀測孔(1)中的測桿(2),所述測桿(2)的一端位于抬動觀測孔(1)孔口外,所述測桿(2)的外端部依次穿過鋼板(15)和表座(16)后與連接桿架(11)相連,所述測桿(2)為與抬動觀測孔(1)的孔底接觸的空心管,所述測桿(2)下部的桿壁上有阻漿塞(3),所述阻漿塞(3)密封抬動觀測孔(1)內壁,所述阻漿塞(3)至抬動觀測孔(1)的孔底為測桿(2)的錨固段(17)。該裝置可沿任意球徑向埋設并進行抬動變形觀測,具備安裝簡便、測量精確、裝置易于回收再利用等優點。同時由于設置了多重保護機制防止抬動觀測裝置失效,因而具有很強的可靠性能。
本發明提供一種用于監測模型樁的滑坡離心箱,包括:箱體、攝像頭組件和燈泡組件,所述箱體內設有滑坡固定板,所述滑坡固定板設有多個固定孔,每一固定孔內固定設有一模型樁,所述模型樁為脆性且導電材質制成,所述攝像頭組件設置于箱體一側板內壁,所述燈泡組件設置于與攝像頭組件相對的另一側板中部,所述燈泡組件內設有多個帶有電源的燈泡,每一燈泡與一模型樁通過導線構成一電路回路。本發明的有益效果為:該滑坡離心箱可實時監控模型樁的失效情況,能及時發現模型樁在離心模型試驗中斷裂的時機,從而能準確計算出模型樁的失效載荷,能減少實驗誤差;且該滑坡離心箱操作簡單,能有效降低離心模型試驗的難度。
本實用新型公開了一種應力遷移測試結構,屬于半導體制造技術領域,包括:間隔排布的第一焊盤、第二焊盤、第三焊盤、第四焊盤;連接于第一焊盤和第二焊盤之間的蛇形的第一金屬線;連接于第三焊盤和第四焊盤之間的蛇形的第二金屬線,與第一金屬線位于不同層;于第一金屬線連接第二焊盤的一端延伸出一第三金屬線;于第二金屬線連接第三焊盤的一端延伸出一第四金屬線;第三金屬線與第四金屬線通孔連接。上述技術方案的有益效果是:通過彎折增加金屬線的長度,可準確測量金屬線電阻,增加了測試結構的功能,可以有效監控應力遷移失效,及定量評估金屬線和通孔各自的電阻變化率,對研究應力遷移失效機制和提高產品的應力遷移可靠性都有重要的意義。
本申請公開了一種3D存儲器件的測試樣品制備方法,包括:在所述3D存儲器件中確定取樣區域;按照所述取樣區域從所述3D存儲器件切割出狹長的薄片;將所述薄片轉移并固定至基板上;以及將所述薄片減薄至預定厚度以獲得測試樣品,所述薄片轉移的過程中,其頂端與聚焦離子束系統的執行器粘接,與所述頂面相對的底部接口與基板接觸。該測試樣品制備方法可以獲得用于電子顯微鏡觀察的狹長形狀的測試樣品,通過確定狹長結構的失效位置以及估計失效原因來提高3D存儲器件的良率。
本發明公開了一種單軸拉伸試驗的數據測量和計算方法,其步驟包括:標示測量點;測量試驗數據;計算真實斷裂應變應力;繪制工程和真實應力應變曲線。本發明方法可以在同一次單軸拉伸試驗中得到不同參考長度下的工程和真實應力應變曲線,建立了參考長度效應與網格尺寸效應之間的對應關系,為有限元方法中的網格尺寸效應問題提供了徹底的解決方案,即對同一種材料的不同網格尺寸,定義與其相等的參考長度下的真實應力應變曲線。同時,根據本發明提出的單軸拉伸基礎理論,對諸如網格尺寸效應、能量吸收、材料應變失效等實際問題給出了理論解釋,因此,本發明具有重要的理論與工程實踐意義。
一種微織構封裝測溫刀具,屬于機械加工和微傳感器領域,解決現有測溫刀具傳感器易發生磨損、脫落失效、降低刀具切削性能的問題。本發明包括硬質合金刀片和接線壓頭,硬質合金刀片前刀面刀尖區域分布有相互平行的5~8條微型溝槽,各微型溝槽內沉積有底層絕緣薄膜和傳感器薄膜,并由上層絕緣薄膜封閉;各微型溝槽兩端分別連接正極引腳和負極引腳,接線壓頭上正極、負極引線的數量、位置分別與正極、負極引腳對應。本發明結構簡單、制作封裝工藝易控制、具有較高的精度和較快的測溫響應,對測溫薄膜傳感器進行有效保護的同時,不影響切削刀具的切削性能,能夠避免現有測溫刀具傳感器易發生磨損、脫落失效、刀具強度破壞、刀具切削性能下降等問題。
本發明提供了一種三維MOS存儲芯片的樣品制備方法及樣品觀測方法,所述芯片上包含失效地址、第一參考點和第二參考點;在所述芯片標上覆蓋所述第一參考點的第一記號和覆蓋所述第二參考點的第二記號;先研磨第一邊側面至所述第一記號處,研磨第二邊側面至所述第二記號處;再對所述芯片進行平面樣品制備,根據電子束裝置拍出的圖像將所述芯片切到所述失效地址所在層。在使用透射電鏡對制備出的樣品進行觀測時,從第一參考點沿垂直所述第一參考點所在側邊方向數出第一距離,從第二參考點沿垂直所述第二參考點所在側邊數出第二距離,兩者的交叉點即失效地址的單元結構。
本發明公開了一種基于ROADM網絡的帶內光信噪比監測方法及模塊,該監測方法包括以下步驟:獲取相同信道間距下多個WSS設備的不同端口和不同信道的濾波器實際形狀,利用誤差函數模型擬合所述WSS的通帶光學濾波器實際形狀,獲取可以決定通帶光學濾波器的關鍵參數孔徑帶寬B、設備的光學傳遞函數帶寬BWOTF和中心波長的漂移CFs,通過聯合概率密度函數獲得數學期望值,利用所述數學期望值,擬合得到WSS的通帶光學濾波器擬合形狀并作為通帶光學濾波器的實際形狀,在OPM監測模塊中計算得到OSNR。本發明可以有效解決在ORADM網絡中經歷多個WSS后,監測結果失效或不準確,以及成本過高的問題。
本發明提供一種基于MFF的多核GPR算法的鋰電池剩余壽命預測方法,包括以下步驟:獲得電池數據集,以電池容量作為鋰電池壽命預測指標,對電池數據集的充放電曲線進行多個特征提取,形成多個單一特征集;對所提取的特征進行加權線性組合,計算組合特征;根據特征指標的趨勢特性,初步選擇多個單一核函數,并對核函數進行加權線性組合,得到組合核函數;將數據集劃分為訓練數據和測試數據,將步驟2得到的組合特征作為GPR算法的輸入特征、將步驟3得到的組合核函數代入GPR算法中,在訓練數據集上訓練GPR模型,然后進行預測,直至預測的電池容量達到失效閾值時停止預測,并根據達到失效閾值的時間計算出鋰電池的剩余壽命值RUL。
一種3D?NAND存儲器位線的電阻測試方法,包括:提供失效晶圓,所述失效晶圓包括襯底和位于襯底正面上的3D?NAND存儲器,所述3D?NAND存儲器包括若干位線和與每個位線相應連接的若干金屬插塞;選取多根位線作為目標位線,將多根目標位線通過金屬線路連接;從襯底的背面平坦化所述襯底,直至暴露所述與目標位線連接的金屬插塞;對目標位線所對應的金屬插塞進行測試,獲得目標位線的電阻值。本發明的測試方法可以減小3D?NAND存儲器位線電阻的測試難度,并且能保證測試的精度。
本發明涉及一種漏電測試方法,包括:提供一測試樣品,所述待測試樣品包括絕緣層,所述絕緣層內形成有漏電測試結構,所述漏電測試結構包括:第一梳狀金屬線、第二梳狀金屬線,所述第一梳狀金屬線包括多個平行排列的第一梳齒金屬線,所述第二梳狀金屬線包括多個平行排列的第二梳齒金屬線,所述第一梳齒金屬線與所述第二梳齒金屬線相互間隔平行排列;刻蝕所述測試樣品,在所述測試樣品內形成一凹槽,所述凹槽的一側側壁至少暴露出所述多個第一梳齒金屬線的端部;通過觀察所述凹槽的側壁暴露出的所述多個第一梳齒金屬線端部的電壓對比度,定位失效位置。上述方法能夠在不破壞測試樣品表面的情況下定位失效位置。
本發明公開了一種基于結溫歸一化的逆變器IGBT鍵合線老化在線監測方法及系統,屬于電力電子設備核心器件可靠性領域,包括:結合IGBT鍵合線的老化機理,建立老化模型;選擇老化及結溫的特征參數,結合老化模型推導特征識別式,并對逆變器IGBT模塊進行參數識別;基于新型的集射極飽和壓降Vce_on采樣電路,提出了一種在線監測逆變器IGBT鍵合線老化的方法;該采樣電路可以捕獲Vce_on隨集電極電流Ic而變化的全周期波形,從而獲得老化及結溫的特征參數以進行狀態監測;通過結溫歸一化可以消除結溫對于狀態監測的干擾;最終,對比IGBT老化指標與老化閾值實時判斷老化狀態,并據此觸發逆變器IGBT失效預警。
本發明公開了一種測定材料標距效應曲線的試驗與計算方法,具體涉及試件測量節點布置及輸出、真實應力應變的計算、不同標距下的真實應力應變曲線的處理及繪制標距效應曲線。本發明通過對單軸拉伸DIC試驗制定詳細的技術流程,提出了明確的技術要求——在試件寬度方向布置的網格數量為兩倍寬度,保證了在物理意義上取到從1.0mm到10mm的整數標距,實現了本發明的技術目標——獲取材料的標距效應曲線,以用于材料等效應變失效模型中材料失效參數的設定,顯著降低了汽車碰撞仿真材料失效問題的復雜性及材料試驗成本,因此,本發明具有重要的理論與工程實踐意義。
本發明涉及一種強化學習自動駕駛測試方法及系統,本發明首先由駕駛員駕駛自動駕駛車輛在特定場景下進行失效場景駕駛測試,車輛的自動駕駛系統進行環境數據和自車數據采集,然后根據采集的環境數據和自車數據構建虛擬環境用以模擬真實環境下的車輛行駛信息與環境信息,最后通過強化學習模塊與虛擬環境的交互反饋學習,得到自動駕駛系統失效場景下的自動駕駛參考控制數據。本發明利用真實的失效場景,構建成虛擬環境,將虛擬失效場景數據輸入到強化學習框架,逐漸訓練出針對特定場景的安全策略,最終改善該事故場景下自動駕駛車輛的安全性,達到減少自動駕駛車輛事故的目的。
本發明公開了一種往復式傾斜沖擊滑移測試儀,其特征在于,包括沖頭、樣品臺、支撐板和搖桿,在往復運動的一個周期的時間內,當沖頭未對樣品臺施壓時,搖桿在固定機構的作用下保持與支撐板預先設定的相對位置關系;當沖頭對樣品臺施壓時,搖桿在該沖頭的驅動下繞軸承轉動;當沖頭結束對樣品臺施壓時,搖桿在固定機構的作用下繞軸承轉動,使該搖桿恢復到與支撐板預先設定的相對位置關系實現復位,并保持直至沖頭再次對樣品臺施壓。該測試儀能夠有效模擬材料工作條件下的受力狀態,得到的失效薄膜材料其失效機制與實際工作狀態下薄膜失效機制更加匹配,根據這些失效薄膜材料得出的薄膜結合性能結論也更加具有參考應用價值。
本發明屬于微型泵領域,并具體公開了一種微型泵加速壽命測試方法。該方法包括將微型泵進行分組,選取電壓和工質溫度作為加速應力并進行連續測試獲得偽失效壽命,通過計算獲得每組微型泵的特征壽命、該型號微型泵的激活能和指數常數,選取求解參照組并根據求解參照組的特征壽命結合激活能和指數常數,獲得該型號的微型泵正常使用條件下的特征壽命。本發明根據微型泵電壓增高和工質溫度升高會加速微型泵失效,并且微型泵失效形式固定、單一等特點,將電壓和工質溫度作為加速應力,對微型泵進行加速壽命測試,具有操作性強并且易于試驗調控的特點,同時還能夠縮短試驗周期、降低試驗成本。
本發明涉及一種基于多疲勞模式耦合的功率半導體器件壽命預測方法,針對功率半導體器件不同疲勞模式建立壽命預測模型;獲得功率半導體器件不同疲勞失效模式下的疲勞壽命模型參數數據并帶入壽命預測模型中;建立功率半導體器件電熱耦合模型獲取電熱循環工況參數;將獲取的電熱循環工況參數,代入中壽命預測模型中,計算不同疲勞失效模式對應的疲勞壽命;根據疲勞壽命對電熱耦合模型結殼熱阻和導通電阻進行退化修正。不僅可以判斷導致器件最終失效的疲勞模式,輸出對應的疲勞壽命,而且還可以對器件服役過程中的熱阻/導通電阻等參數的動態退化過程進行仿真提取,為功率半導體器件長期運行可靠性評估提供有效指導。
本發明公開了一種緩沖型定尺擋板的調整監測方法,在活動擋板上設置位移傳感器、沖擊力傳感器和計數器,根據活動擋板所受沖擊力的作用時間,結合線棒材生產線上的線棒材和輥道速度數據,得到活動擋板所承受的理論最大沖擊力,并根據理論最大沖擊力選型適用的彈簧以及預緊壓縮量,若在未沖擊狀態下彈簧位移量不歸零,則使其量歸零;根據活動擋板所受沖擊力數據,結合彈簧數據,得到彈簧在循環變載荷作用下疲勞失效的理論次數,再對比彈簧所受沖擊次數數據,監測彈簧的失效情況。本方法能在線實時監測彈簧的運行狀態,能快速、精確的調整壓縮量,能監測彈簧的失效情況并提醒更換,避免了由于緩沖型定尺擋板故障而引起的產能損失。
本發明屬于電力電子器件與裝置可靠性技術領域,具體涉及一種基于集射極飽和壓降與焊料層空洞率的IGBT健康狀態監測方法。安裝調試完畢后,投入使用之前,在一定條件下測試IGBT器件的集射極飽和壓降與焊料層空洞率并標記初始值;器件投入使用后,定期測試IGBT器件的集射極飽和壓降和焊料層空洞率并記錄測量值;將測量值與初始值進行比較,根據比較結果判斷IGBT器件的集射極飽和壓降與焊料層空洞率是否達到失效標準;當集射極飽和壓降與焊料層空洞率未達到IGBT器件失效標準時測試值帶入仿真模型中,計算出IGBT器件的疲勞老化進程與剩余壽命;當達到IGBT器件失效標準時,判定為器件失效并對IGBT器件進行更換。本發明直接用于IGBT器件的健康狀態監測與可靠性評估。
本發明屬于電子器件監測技術領域,公開了一種功率電子爆炸原位監測方法及裝置。本發明通過故障激發模塊激發功率電子器件發生爆炸失效,在功率電子器件爆炸失效前后及爆炸失效瞬間,通過電信號監測模塊實時監測功率電子器件的電信號,通過氣體監測模塊實時監測功率電子器件所處試驗腔體內部的氣體信息,通過高速圖像捕捉模塊實時捕捉功率電子器件的外部畫面,通過高速X射線成像模塊實時捕捉功率電子器件的內部畫面;通過時序控制模塊按預定的時序和時間間隔觸發裝置中各模塊進行工作;通過主控模塊控制整個裝置,并進行數據采集、存儲和顯示。本發明能夠實現對功率電子器件爆炸失效過程的實時監測。
本發明公開了一種圓拱網架建筑結構安全監測方法,涉及一種圓拱網架結構的安全監測,具體地說,涉及結構的力學特性、失效模式、計算仿真、監測策略、信息采集與處理、安全診斷等。本發明是以網架第二層節點作為位移監測的特征節點;利用有限元方法計算出特征節點的允許極限數據系列,并繪制出相應的位移曲線圖和位移差曲線圖;在特征節點上安裝位移傳感器,連續監測特征節點的三維空間位移,進而判斷網架的整體變形。在網架變形達到危險極限時,提前預報,防止圓拱網架建筑倒塌。采用本發明,可以對圓拱網架建筑結構方便地實施長期、連續、可靠的安全監測,在網架失效或倒塌前發現隱患,避免惡性事故的出現。
本發明提供了一種透射電鏡樣品的制備方法及觀測方法,制備方法包括如下步驟:提供待觀測芯片,所述待觀測芯片包括失效地址單元;通過電子束在所述失效地址單元上形成第一保護層;在所述待觀測芯片上形成一標記,所述標記在所述第一保護層一側;通過離子束在所述第一保護層和所述標記上形成第二保護層。在本發明提供的透射電鏡樣品的制備方法及觀測方法中,可以通過所述標記標出出失效地址單元的位置,從而對制得的透射電鏡樣品觀測時,能夠快速準確的找到失效地址單元,通過兩層保護層能夠有效的保護失效地址單元不受其它操作的影響,通過離子束形成的第二保護層較通過電子束形成的第一保護層更致密,從而既能夠實現對于失效地址單元的有效保護。
本發明涉及壓電涂層材料技術領域,具體涉及一種高精度預緊力監測用智能云螺栓及其制備方法,包括螺栓本體,及從下往上依次敷設于螺栓本體表面的傳感器多功能防腐蝕結合層、薄膜超聲功能層、高分子粘結防護層、耐磨超厚電極層、高頻超聲激勵模塊、無線傳送模塊構成,所述高頻超聲激勵模塊由微型化的電壓發射及超聲信號接收電路構成,所述無線傳送模塊由4G通信模塊構成。本發明的智能云螺栓具有抗腐蝕、高耐磨和高韌性的特點,可以實現對螺栓應力的感知和傳送過程,克服人工高空檢測等難點,保證傳感器長期穩定的工作,減少合金基體腐蝕等導致的傳感器失效可能性,同時也是為了克服超聲激勵裝置小型化的難點。
船舶柴油機活塞環磨損狀態監測裝置由磁阻傳感器、溫度傳感器、第一磁電傳感器、第二磁電傳感器、信號調理模塊、工控機組成。在柴油機氣缸套下部打孔,安裝磁阻傳感器、溫度傳感器,第一磁電傳感器正對著飛輪,第二磁電傳感器與第一磁電傳感器錯開,導磁材料制成的尖劈安裝在飛輪上。磁阻傳感器芯片固定在塑料襯墊下表面,塑料襯墊安裝在鋁盤下表面,永久磁鐵安裝在鋁盤上表面,利用密封底盤將磁阻傳感器底盤密封,通過航空接頭,利用引線將磁阻傳感器芯片信號引出??梢栽诓裼蜋C運行的條件下,掌握活塞環的磨損狀態,減少不必要的停機檢修次數,并且防止由于活塞環失效而導致的柴油機故障,有很高的實用價值。適用于柴油機活塞環磨損狀態的監測。
本實用新型公開了一種油量傳感器氣密測試輔助裝置,涉及飛機油量表領域,包括:底座、長柱狀支撐座以及油量承載座,所述底座、長柱狀支撐座以及油量承載座依次組合設置,所述底座上設置有所述長柱狀支撐座,所述柱狀支撐座為兩端開口內部中空結構,所述油量承載座的底部中間開設有通孔,所述通孔用以與所述長柱狀支撐座連通,油量傳感器的下端伸入至所述長柱狀支撐座的內腔中部并放置在所述底座上,所述油量承載座的底部一側連通設置有放油組件,所述長柱狀支撐座的底部一側連通設置有加壓組件。本實用新型能單獨檢查油量傳感器的氣密性,并且能夠快速高效的發現氣密性失效的油量傳感器,提高了工作效率,節約人工以及測試成本。
本實用新型提出了一種鋰電池內部壓力測試裝置,通過設置呈“U”形結構的透明玻璃管,可以防止氣體穿過液體逃逸,從而防止檢測失效,本實用新型可以快速判定電池內部是負壓狀態還是正壓狀態,也可計算電池內部壓力與大氣壓的壓力差,同時,該裝置結構簡單易制造,成本低廉,操作方便,具備大面積推廣使用價值。
本軟化器出水硬度監測儀,在使水樣先流經一個電導電極池后,向其中定比例加入固定濃度的絡合劑,再使其流經另一電導電極池。所加絡合劑的量,稍大于可絡合軟化器失效時出水硬度的量。電訊號檢測器根據兩電導電極所測電導比值或差值的變化,顯示軟化器出水硬度。在前一電導電極池前的管道上,可并聯一個可使水樣切換通過的鈉離子交換柱,以產生零硬度水對儀表調零。本儀表可用于對軟化器出水或其他低硬度水硬度的在線監測。
本實用新型實施例公開了一種壓力表氣密測試輔助工具,該壓力表氣密測試輔助工具包括壓力表轉接頭,為中空且兩端開口結構;單向閥底座,為中空且兩端開口結構,其一端擰入壓力表轉接頭的一端的開口內,單向閥底座與壓力表轉接頭之間設置有密封平墊圈,單向閥底座靠近壓力表轉接頭的一端內由外向內依次接觸連接設置有調整螺釘、彈簧、單向閥芯以及O型密封墊圈;設備轉接頭,為中空且兩端開口結構,單向閥底座遠離壓力表轉接頭的一端擰入設備轉接頭的一端開口內。本實用新型的壓力表氣密測試輔助工具可單獨檢查壓力表的氣密性,發現氣密性失效的壓力表,不僅提高了設備使用率以及工作效率,而且也降低了安全風險,節約了成本。
本發明屬于壓電涂層材料技術領域,具體涉及一種螺栓預緊力測試用帶壓電傳感器智能墊片及其制備方法,包括墊片及依次設置于墊片表面的墊片加硬層、ZnO壓電功能復合層、耐磨導電電極層構成;其中墊片加硬層為CrN陶瓷涂層,ZnO壓電功能復合層由誘導結晶層、ZnO壓電層及保護層構成,耐磨導電電極層為Cr/CrN多層膜構成。本發明首次將傳感器制備于墊片表面,實現在墊片上實現超聲檢測;傳感器采用多層結構,功能上實現使涂層具有比常規壓電涂層更好的硬度、耐磨和韌性;具有抗腐蝕、高耐磨和高韌性的特點,可以保證傳感器長期穩定的在墊片表面工作,減少腐蝕等導致的失效可能性。
本實用新型涉及無線通信技術領域,尤其涉及一種中波監測控制器,包括音頻解碼模塊、檢波器、音量控制模塊、音頻還原模塊、2.4G無線通信模塊、移動通信模塊、網口、供電電源、第一處理器和第二處理器;2.4G無線通信模塊、移動通信模塊和網口分別與第一處理器相連;音頻解碼模塊、檢波器、音量控制模塊和音頻還原模塊分別與第二處理器相連;第一處理器和第二處理器通過復用總線連接;供電電源分別與第一處理器和第二處理器相連。本申請通過音頻解碼模塊、檢波器、音量控制模塊和音頻還原模塊實現音頻監聽,網口、2.4G無線通信模塊和移動通信模塊能夠形成冗余復用的通信鏈路,在有線通信失效時,利用2.4G無線通信模塊和移動通信模塊也可以完成數據的傳輸。
中冶有色為您提供最新的湖北武漢有色金屬失效分析技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!