本發明提供了一種復合材料膠接修補結構的剩余疲勞壽命的預測方法,步驟為:1)確定未修復結構的材料常數;2)對修復結構進行建模;模型建立后,進行實體裝配、劃分網格、創建約束;3)求解應力強度因子幅值與裂紋長度之間的關系式;4)根據金屬材料的斷裂韌性,基于軟件輸出的應力強度因子確定修復結構的最終失效裂紋長度;5)把材料常數值、最終失效裂紋長度、應力強度因子變化幅值和裂紋長度的關系式代入Paris公式,積分求得修復結構的剩余疲勞壽命。本發明簡化了計算步驟,顯著提高了復合材料膠接修復結構的剩余疲勞壽命預測效率,降低計算成本,促進復合材料膠接修復技術的發展。
本發明涉及一種基于加速退化試驗的PCB絕緣壽命快速預測方法及系統,所述預測方法包括如下步驟:步驟S1,對多塊PCB在高溫高濕條件下進行偏壓應力加速退化試驗,采集各PCB的表面絕緣電阻值;步驟S2,擬合PCB的表面絕緣電阻值得到性能退化軌跡模型,并根據所述性能退化軌跡模型計算得到各PCB的偽失效壽命;步驟S3,構建偏壓應力加速模型,根據偽失效壽命計算偏壓應力加速模型待估參數,進而根據所述偏壓應力加速模型得到PCB在高溫高濕條件不同偏壓應力下的絕緣壽命;步驟S4,構建高溫高濕條件與絕緣壽命的關系模型,根據所述關系模型得到PCB在室溫條件下的絕緣壽命。本發明通過構建加速模型解決了在有限時間內快速預測PCB絕緣壽命的問題,尤其適用于PCB可靠性技術領域。
本實用新型為一種水汽氫電導率測量裝置。其技術方案為:一種水汽氫電導率測量裝置,包括離子交換柱管路,離子交換柱管路包括依次串聯的入口、離子交換柱和出口,入口和離子交換柱之間串聯第一傳感器,離子交換柱和出口之間串聯第二傳感器。本實用新型除了能對水汽的氫電導率進行測量外,還能與離子交換柱前的傳感器的測得的電導率進行對比,判斷離子交換柱是否失效,若兩次數據相差不大,則接近失效,若差距較大,則仍能繼續使用。
本申請提供的去離子水及離子過濾器的更換狀態監測方法及裝置,通過獲取本次工作周期對應的狀態數據;然后將目標狀態數據中失效狀態數據的數量除以目標狀態數據中狀態數據的總量得到失效率;其中,失效狀態數據d的結束電導率不小于起始電導率;目標狀態數據包括:本次工作周期以及多個歷史工作周期對應的狀態數據。然后通過判斷失效率是否小于預設更換值,以及判斷本次工作周期對應的起始電導率是否小于預設正常電導率,確定去離子水及離子過濾器的更換狀態;若失效率不小于預設更換值,提示離子過濾器的更換狀態為建議更換;若進一步還判斷出本次工作周期對應起始電導率不小于預設正常電導率,則提示離子過濾器和去離子水的更換狀態為建議更換。
一種金屬氧化物陽極壽命測量裝置,包括電解電源、金屬氧化物陽極、陰極、上位機、控制器、數據采集器、繼電器、計量泵、循環泵和信號轉換模塊,陰極和被測的金屬氧化物陽極設在硫酸溶液罐內的硫酸溶液內;上位機與電解電源、控制器、數據采集器連接;電解電源的正負極分別連接金屬氧化物陽極和陰極;控制器與繼電器、計量泵、循環泵電連接;數據采集器與信號轉換模塊及硫酸濃度測量儀連接。信號轉換模塊分別連接金屬氧化物陽極及陰極。本裝置能夠自動測量氧化物陽極與陰極之間的電壓,對已失效氧化物陽極進行屏蔽,記錄被測氧化物陽極的失效時間,保證被測金屬氧化物陽極在試驗過程中電流穩定,避免在試驗過程中電解電源滿負荷運轉,保護電源。
本發明提供了一種輔助電源支撐電容監測方法及系統,包括:測量支撐電容介質損耗正切值和電容值;基于測量的支撐電容介質損耗正切值和電容值計算支撐電容容值變化率的修正因子;測量支撐電容的絕緣電阻;基于測量支撐電容的絕緣電阻及測量的支撐電容介質損耗正切值和電容值計算支撐電容絕緣失效因子;基于支撐電容絕緣失效因子及支撐電容容值變化率的修正因子監測輔助電源支撐電容剩余壽命。本發明避免了現場工作人員對動車組輔助電源裝置支撐電容拆解安裝,可在較短時間內且不破壞支撐電容內部絕緣的情況下便捷、準確、安全地對動車組輔助電源裝置支撐電容剩余壽命進行評估。
本實用新型公開了一種匹配前后差精度高的激光測距裝置,包括主體和控制支撐板,所述主體頂部的外部設置有調整裝置,且調整裝置底部外部的左端安裝有安裝塊,所述安裝塊外部的右端連接有激光傳感器探頭。該匹配前后差精度高的激光測距裝置通過輔助裝置、卡齒和滑槽的設置,能夠在使用過程中通過激光測距測量坐盆與工裝間距離,有效識別滑軌位置是否正確,傳統的激光測距僅可確??勘逞b配角度相同但未考慮到滑軌位置錯誤的失效模式,此測距裝置增加激光測距,有效識別并解決了該失效模式帶來的問題,充分確保了靠背位置的一致性,徹底解決了靠背前后差的問題,消除了客戶抱怨,消除了因靠背前后高低差而帶來的繁瑣的返工。
本發明涉及一種燃燒爐用爐膛溫度監測可靠性優化方法,主要解決現有技術中不能實現對爐膛上溫度傳感器的冗余結構的優化的問題。本發明通過采用一種燃燒爐用爐膛溫度監測可靠性優化方法,包括以下步驟:步驟一,梳理爐膛溫度監測系統邏輯結構,計算爐膛溫度監測系統的失效概率;步驟二,梳理經模擬改變爐膛溫度監測系統中溫度傳感器的冗余結構后的爐膛溫度監測系統的邏輯結構,計算經模擬改變爐膛溫度監測系統上溫度傳感器的冗余結構后的爐膛溫度監測系統的失效概率;步驟三,改變爐膛溫度監測系統溫度傳感器的冗余結構的技術方案較好地解決了上述問題,可用于燃燒爐用爐膛溫度監測可靠性優化中。
一種滾珠絲杠副的在線狀態監測方法屬于機械技術領域;包括在絲杠副系統兩端軸承支座以及絲母上分別安裝均為三通道的振動傳感器,在線階段,每隔1分鐘采集15秒的振動信號數據,每15秒的振動信號數據為一個樣本;通過小波降噪進行預處理、特征提取和降維處理;當樣本數量達到10個時,輸入到訓練好的模型中,輸出為正常樣本與失效樣本對應的標簽;通過模型輸出的正常標簽與失效標簽的比例來監測絲杠的運行狀態;當絲杠出現臨界退化或者失效時,就會觸發報警系統,并定位到相對應的部件;本發明能夠在線監測絲杠系統的運行狀態,從而避免了設備的故障停機,保證設備安全高效的運行,提高設備的完好率以及任務的完成率,增加企業的經濟效益。
本發明提供一種用于大型Rack服務器的靜電測試方法,涉及多節點機柜式服務器的靜電測試領域,本發明使用雙接地銅柱,再用一塊銅板互聯,降低接地阻抗,兩根銅柱間距15cm,每個接地銅柱和銅板接觸的地方銷出一個平面,根據靜電失效的情況分成兩種狀態,暫時性失效和永久性失效,又將節點型放電和非節點型放電區分,采用直接觀察和網絡pin讀的方式,進行失效性判斷。
本實用新型公開了一種電子直線加速器靶組件的可靠性測試設備,包括與每個電子直線加速器一一對應連接的監測裝置,監測裝置用于對相應的電子直線加速器中的靶組件的運行狀態進行監測,獲取靶組件的運行參數;輸入端與各個監測裝置的輸出端連接的處理器,用于輸出與靶組件中的各組件結構分別對應的失效率。本實用新型通過對每個電子直線加速器中的靶組件的運行狀態進行監測,并通過處理器得到靶組件中的各組件結構分別對應的失效率,以便于工作人員根據個組件結構的失效率確定出待優化組件結構,并為后期靶組件的生產及質量的提高提供依據。
本發明公開了一種電子直線加速器靶組件的可靠性測試設備及方法,包括與每個電子直線加速器一一對應連接的監測裝置,監測裝置用于對相應的電子直線加速器中的靶組件的運行狀態進行監測,獲取靶組件的運行參數;輸入端與各個監測裝置的輸出端連接的處理器,用于輸出與靶組件中的各組件結構分別對應的失效率。本發明通過對每個電子直線加速器中的靶組件的運行狀態進行監測,并通過處理器得到靶組件中的各組件結構分別對應的失效率,以便于工作人員根據個組件結構的失效率確定出待優化組件結構,并為后期靶組件的生產及質量的提高提供依據。
本發明公開了一種揚聲器耐溫極限的測試方法和系統,該方法包括:選取測試信號,并確定測試輸出電壓,使得揚聲器達到額定振幅;根據揚聲器的共振頻率確定出增益提升頻點;對揚聲器進行多次測試,每次測試時控制測試信號在低于增益提升頻點的頻段內保持增益不變,在高于增益提升頻點的頻段內提升增益,測試并記錄揚聲器的溫度直至揚聲器失效,記錄失效時的溫度從而確定出揚聲器失效前可承受的最高溫度值。本發明通過提升高于增益提升頻點頻段的增益,讓揚聲器產生更多的熱量;控制低于增益提升頻點頻段的增益不變,避免過大的振幅的影響;相對于依靠溫箱進行升溫的傳統方法,本發明利用揚聲器自身熱量進行耐溫測試,節約了測試成本。
本發明提供了了一種滾珠絲杠壽命預測方法、裝置、計算機設備及存儲介質,本發明通過采用多層卷積神經網絡來對待測滾珠絲杠的振動信號進行特征提取,將提取到的運行特征作為長短時記憶神經網絡的輸入,利用長短時記憶神經網絡對待測滾珠絲杠的當前時刻的運行誤差進行預測,從而建立起振動信號與滾珠絲杠的運行誤差之間的關系,再利用長短時記憶神經網絡預測出待測滾珠絲杠的運行誤差達到失效閾值的失效時刻,以該失效時刻與當前時刻的時間差計算得到待測滾珠絲杠的剩余壽命,提高了滾珠絲杠的剩余壽命預測的準確性。
本發明是一種基于微分方程的蓄電池內阻測量方法,通過連接方波發生器,測定方波發生器接通情況下即將斷開瞬間其兩端的電壓,方波發生器斷開時即將接通瞬間其兩端的電壓,方波發生器斷開情況下接通瞬間的電壓,并通過公式計算獲得蓄電池的歐姆內阻值和極化電阻值,用以判定蓄電池的失效程度。本方法能夠更精確地反映蓄電池內阻的變化,從而更準確地判斷蓄電池的失效程度。與原有測量方法相比較,本發明的計算方法更加簡便,測量結果更加可靠。
本發明涉及一種測量裂紋尖端張開角的方法,該方法包括下述步驟:對斷裂失效構件的上斷口面和下斷口面進行掃描檢測;錄入上斷口面和下斷口面高度數據,并基于斷口表面高度數據,建立斷口三維模型;將上斷口面沿寬度方向進行翻轉;將上斷口面鏡像并將其與下斷口面匹配,通過準確匹配,可以得到人工初始裂紋、拉伸塑性變性和壓縮塑性變形,將配對的斷口進行投影可以得到斷裂面投影;提取斷口橫截面得到上斷口截面輪廓和下斷口截面輪廓,橫截面上配好對的上斷口預裂紋應該與下斷口預裂紋完全吻合;分別將上斷口截面輪廓和下斷口截面輪廓旋轉、移動從而模擬裂紋擴展過程。本發明使用方便、操作簡單,易于廣大工程技術人員掌握和使用。
本實用新型實施例提供一種高壓電纜屏蔽層電流監測裝置、系統及列車,其中,高壓電纜屏蔽層電流監測裝置,包括:高壓設備箱、受電弓和高壓電纜;所述受電弓和所述高壓設備箱通過所述高壓電纜連接;所述高壓設備箱內設置有電流互感器;所述高壓電纜屏蔽層的接地線穿入所述電流互感器后接地。通過將軌道車輛車頂高壓電纜終端屏蔽層穿入電流互感器后再接地,利用電流互感器屏蔽層電流實現高壓電纜終端的網側過流保護。在發生車頂終端絕緣失效故障時,能夠快速及時檢測車頂終端放電故障,為隔離高壓主回路提供判定依據。
本實用新型涉及一種帶自動換液功能的水分測定儀,包括觸控單元、測量單元、機殼和電解池瓶,機殼上表面設有電解池瓶放置槽,放置密封的電解池瓶,機殼一側連接有托盤,托盤內固定有密封的試劑瓶和廢液瓶,機殼內固定有加液泵和排液泵,機殼上還設有加液快速接口和排液快速接口,加液快速接口一端由導氣管連接加液泵,另一端由導氣管連接試劑瓶進口,試劑瓶出口由導液管連接電解池瓶進液口,排液快速接口一端由導氣管連接排液泵,另一端由導氣管連接廢液瓶出口,廢液瓶出口由導液管連接電解池瓶出液口,其結構簡單,能自動加液排液,有效處理失效試劑,且有液位檢測功能,既環保又提高了工作效率。
本發明公開了一種機械密封液膜壓強監測裝置,包括:單色準直光源,其可發射單色平行光;起偏鏡,其用于將所述單色準直光源發出的單色平行光形成偏振光;第一1/4波片,其用于所述偏振光通過并形成第一圓偏振光;第二1/4波片,其用于消除所述雙折射光中所述第一1/4波片造成的相位差、且形成第二圓偏振光;檢偏鏡,其用于改變所述第二圓偏振光的傳播方向形成光彈條形圖;體視顯微鏡,用于將所述光彈條形圖放大。本發明可實現對于液膜壓力的實時、分解出在線監測與測量,光彈條紋圖可以反映動環密封面的單向壓應力分布和液膜壓力分布,當機械密封運行異常,光條紋圖會出現異常波動,有效監測、預防密封失效事故的發生。
本實用新型公開了一種適用于水利工程的環境數據實時監測平臺,屬于水利工程環境數據檢測領域。一種適用于水利工程的環境數據實時監測平臺,包括安裝板,所述安裝板的一側滑動連接有水位監測機構,所述水位監測機構包括移動箱,所述移動箱的內部設有機械腔和發熱腔;本實用新型通過設置推板、活動桿、第一接觸點和第二接觸點,從而使得本裝置相對于現有技術,可以避免結冰所造成的移動箱不可移動,裝置失效,通過在液壓油腔的內部填充液壓油,當推板猛然向左運動時,活塞板也往左運動,液壓油通過通孔,并因為液壓油的特性,活塞板受到一個向右的阻力,從而可以避免浪潮推動推板向右運動,造成第二接觸點與第一接觸點誤觸。
本發明公開了一種帶監測的雙密封液壓接頭裝置,包括第一法蘭接頭(1)和第二法蘭接頭(2),其特點是,二者通過第一連接法蘭(3)和第二連接法蘭(4)用第一固定螺栓(5)和第二固定螺栓(6)固定在一起,壓住內密封(7)和外密封(8);所述的第一法蘭接頭(1)上設測壓點(9),測壓點(9)通過連接線連接測壓表(10),通過測壓點(9)、連接線及測壓表(10)實現對法蘭接頭(1)、法蘭接頭(2)之間形成的環形圈內壓力的檢測,以判斷內密封(7)的損壞情況,同時外密封(8)亦可實現在密封(7)的失效情況下的密封作用;該接頭裝置結構簡單、使用方便、簡單易懂,可用于較重要的壓力管道連接場合,具有普遍的推廣價值。
本發明公開了一種緩存鎖定功能的測試方法和測試裝置,所述方法包括:向緩存中讀入小于緩存容量的第一數據,并鎖定所述第一數據在該緩存中;向緩存中讀入大于緩存容量的第二數據,并確定實際讀入所述緩存的第三數據;向緩存中讀入大于緩存容量的第四數據,并確定實際讀入所述緩存的第五數據;根據所述第五數據以及所述第一數據,確定判定該緩存鎖定功能是否失效。本發明通過將第一數據鎖定在緩存中,通過其他的數據來擠兌緩存中的鎖定數據,從而來檢測該緩存鎖定的功能,以用來測試被鎖住的數據是否會被新數據擠出緩存。
本發明公開了一種瓦斯濃度監測預警裝置,涉及瓦斯監測技術領域,包括殼體以及安裝于殼體內的氣路系統、光路系統與電路系統,氣路系統包括進氣管、二氧化碳吸收管、水分吸收管以及連通管,殼體上設置有放置槽,放置槽上設置擋塊,擋塊中心貫穿設置有通道,二氧化碳吸收管放置于放置槽內,其一端與擋塊的一側抵接且與通道連通,另一端通過進氣管與待測氣體連通,進氣管上設置有電磁氣閥,水分吸收管放置于放置槽內,其一端與擋塊的另一側抵接且與通道連通,另一端通過連通管與光路系統連通,連通管上設置有氣體流量計,電路系統包括控制模塊。本發明能夠在二氧化碳吸收管或水分吸收管內的吸收劑飽和失效時立馬中斷瓦斯檢測。
本發明公開了一種礦井瓦斯濃度監測裝置,涉及瓦斯監測技術領域,包括殼體以及安裝于殼體內的氣路系統、光路系統與電路系統,氣路系統包括進氣管、二氧化碳吸收管、水分吸收管以及連通管,二氧化碳吸收管與水分吸收管之間通過可拆卸式連接進行連通,二氧化碳吸收管通過進氣管與待測氣體環境連通,進氣管上設置有電磁氣閥,水分吸收管通過連通管與光路系統連通,連通管上設置有氣體流量計;電路系統包括控制模塊,當氣體流量計檢測到通過其的氣體流量積累到預設值時,其向控制模塊發送飽和信號,控制模塊接受到飽和信號后控制電磁氣閥關閉。在極大程度上避免了二氧化碳吸收管與水分吸收管吸收飽和失效后導致瓦斯濃度監測結果不準確的情況。
本實用新型公開了浮子開關的壽命測試裝置包括:水箱,其內設有機械柱,該機械柱上下伸縮以控制所述水箱內的水位升高和降低;浮子開關,其固定于所述水箱的上方;繼電器,其線圈與所述浮子開關串聯組成串聯回路,用于模擬所述浮子開關的帶載狀態;控制器,其與所述機械柱和所述繼電器的觸點連接;測試電源,其與所述繼電器的線圈和所述浮子開關組成的串聯回路并聯;其中,所述控制器設有與所述繼電器的觸點串聯連接的反饋檢測端口。本實用新型完全還原浮子開關的使用場景,提高了壽命檢測的準確性;通過繼電器反饋信號實現對浮子開關動作次數的監控,有效鎖定浮子開關的失效次數。
本發明涉及氣體檢測技術領域,且公開了一種泵吸式氣體探測器的氣路進水識別并排水的系統,包括緩沖容器,所述緩沖容器的頂部設置有與其連通的第一支管,所述第一支管上設置有與其連通的第二支管,所述第一支管和第二支管上均設置有三通電磁閥,所述第一支管遠離緩沖容器的一端連接有直流隔膜泵,所述直流隔膜泵的吸氣端與第二支管的另一端連通,所述第一支管上的三通電磁閥上連接有排水進氣管。本方案通過在氣體探測氣路上設置浮子液位傳感器可以實時檢測緩沖容器內是否存在積水,當有水時,再通過三通電磁閥、直流隔膜泵和排水進氣管的相互配合,將積水排出,實現液體自動識別并排出的功能,有效地防止氣體探測器內氣敏元件進水失效。
本發明公開了一種通過濁度測量控制洗衣機絮凝處理水的方法及洗衣機,該洗衣機包括洗衣機本體和水循環處理系統,該水循環處理系統包括將洗衣機本體排水進行絮凝處理的絮凝容器,絮凝容器設有濁度檢測裝置;通過檢測每次投放絮凝劑絮凝后水的濁度,判斷是否滿足設定條件,若不滿足則采用逐次投放設定量的絮凝劑絮凝處理水,直至滿足該設定條件。本發明利用測量濁度值的方法判斷絮凝劑的投放,方法簡單,絮凝劑投放量精確,避免了誤差較大時導致的絮凝效果變差甚至失效的后果,提高了水循環處理的效率,節約了漂洗用水。
一種具有電流限制保護的高壓電氣絕緣監測裝置,用于提高電動汽車高壓電氣系統在線絕緣監測的安全性,屬于高壓電氣絕緣監測技術領域,它包括電流限制保護電路和改進平衡橋式測量電路;所述電流限制保護電路包括門限設定電路、電流門限檢測電路、保護開關和觸發報警電路單元,所述改進平衡橋式測量電路包括恒定取樣橋路單元、可變取樣橋路單元、測量與控制單元和絕緣監測參考點電路。采用上述結構后,本實用新型采用改進的平衡橋技術能夠精確檢測高壓電氣系統相對于絕緣監測參考點電路的正負極性的絕緣程度,并采取電流限制保護措施,能夠在內部電路電子元器件失效或者外部干擾的情況下,有效地實現自我保護,提高了絕緣監測裝置的安全性。
本實用新型提出一種煙氣流速測量設備包括皮托管和主機,所述主機與所述皮托管插接,所述皮托管與主機通訊連接,所述皮托管的前端設置有溫度傳感器;皮托管包括2個氣嘴,主機包括控制器和用于將控制器中數據信息進行顯示的顯示屏模塊,在主機內設置有用于分別檢測皮托管2個氣嘴上氣流壓力的壓力傳感器和檢測設備當前放置角度的姿態傳感器,所述控制器與壓力傳感器、姿態傳感器、顯示屏模塊通訊連接,所述壓力傳感器通過連接管與所述皮托管連接。通過本實用新型解決了現有技術中的煙氣流速測量設備存在設備測量時需要通過管路連接、結構繁瑣和測量時需要按皮托管標注方向測量導致的測量不便、因皮托管放置角度偏差引起測量失效的問題。 1
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