本發明公開了一種頁巖氣集輸站場撬裝設備內撬裝組件連鎖失效后果面積的計算方法,其步驟是:收集頁巖氣集輸站場撬裝設備內待研究撬裝組件的計算參數;將收集到的計算參數代入公式,計算得到所研究撬裝組件的連鎖失效后果面積。本發明能夠對頁巖氣集輸站場撬裝設備內撬裝組件失效的連鎖事故進行有效的分析,并且消除了因后果影響區域的重疊而產生的誤差,計算出的撬裝組件失效后果面積更準確,為頁巖氣集輸站場的安全運行提供了管治依據。
本發明公開一種考慮失效相關性的提升減速器動態可靠性建模方法,針對傳統失效獨立可靠性模型中計算結果偏差較大和傳統靜態可靠性建模方法中將載荷當作確定性變量等不符合實際情況的問題;本發明首先找出各零部件不同的失效模式及其失效機理,并求出功能函數表達式;從而得到零部件各失效模式下的壽命分布函數;然后通過研究載荷作用次數對提升減速器壽命的影響獲得動態可靠度曲線,并以此得到作為邊緣分布,使用Copula函數求解失效相關下的聯合壽命分布函數,最后分別繪制出失效相關與失效獨立下的聯合壽命分布曲線,并進行對比分析,解決提升減速器失效相關與動態載荷問題。
本申請提供了基于克里金Kriging的邊坡系統失效概率計算方法,提出強度折減法SRM對穩定性系數進行評估,并采用初始采樣點策略和主動學習函數,構建了原始極限狀態函數LSF的主動學習克里金AK代理模型,將蒙特卡羅模擬MCS和AK代理模型相結合來評估邊坡系統的失效概率,可以量化隨機變量及其相關參數對邊坡穩定性的影響,大大減少了初始樣本點數,有效提高了計算效率,可自動識別土質邊坡中任意形狀的滑動面,在對具有復雜幾何形狀的層狀邊坡進行可靠度分析時更為方便。
本申請實施例提供一種動力電池失效預警系統及方法,包括:與動力電池連接的電池管理系統,與動力電池連接的車載T?BOX;與車載T?BOX連接的云服務器;與云服務器連接的監控平臺;與車載T?BOX連接的車載報警裝置;電池管理系統獲取動力電池的運行參數后發送給車載T?BOX;車載T?BOX發送給云服務器;云服務器根據運行參數和動力電池失效標準分析動力電池是否存在失效風險;當動力電池存在失效風險,向監控平臺和車載T?BOX發送包含失效原因和對應處理措施的第一預警信息;車載T?BOX根據第一預警信息啟動車載報警裝置進行預警提示;監控平臺根據第一預警信息啟動對應的報警裝置進行預警提示;實現了從多方面對動力電池失效進行預警提示,更加及時和準確得為車主提供解決措施。
本申請公開了一種航空失效案例管理方法、裝置、設備及存儲介質,通過對失效案例進行信息提取和類別分析,排除了冗余信息,獲得失效語義單元,根據失效語義單元之間的關系構建初始失效知識網絡,實現對失效語義單元的高效集成組合以及失效信息之間的有效聯系;通過初始失效知識網絡獲得失效規則,該失效規則能夠體現初始失效知識網絡內部實體之間的邏輯關系,將失效規則映射回初識失效知識網絡,進行優化,優化后的知識網絡提升了失效信息之間關聯的準確性,能夠找出時間復雜度或空間復雜度最低的查詢與執行途徑,實現對失效案例的有效管理。
本發明涉及石油工程領域水力壓裂過程中一種針對典型壓裂失效井的增產潛力評估方法。通過單井控制儲層地層系數對單井進行分類,建立壓裂失效井的評價指標,選取典型失效井。并根據容積法與地質模型方法計算單井控制儲量,結合典型失效井當前的生產數據,計算當前單井采出程度。最后類比油氣田的最終采收率,定義油氣井增產潛力因子,定量分析典型失效井增產潛力。該發明通過對前期壓裂失效井的精細選取,并對典型壓裂失效井增產潛力進行準確評估,原理可靠,實際操作性強,為后期重復壓裂工藝提出指導與建議,大大降低重復壓裂的風險性。
本實用新型公開了一種可自動切除串聯電池組中失效單元的電池管理系統,其特征在于,它包括由多個電池單元串聯而成的電池組,每個電池單元兩端連接有電池單元檢測模塊;每個電池單元的正負極分別與一個二路互鎖開關的觸頭連接,二路互鎖開關的活動端與相鄰的電池單元負極連接將電池單元串聯;電池單元檢測模塊與二路互鎖開關連接,電池單元檢測模塊通過通訊線路與主控制模塊連接;電池組串聯有主控制開關,主控制開關和主控制模塊連接,主控制模塊通過總線與上位機連接。本實用新型可以自動將串聯電池組里面即將失效的電池單元切離出整個串聯回路,也可以在需要的時候比如充電的時將已切離的電池重新接入。靈活性高,降低了對電池一致性的要求。
本發明公開了一種重力壩?地基結構體系關鍵失效路徑的搜尋方法,其包括構建重力壩?地基結構體系有限元模型并獲取單元識別信息;采用荷載增量法加載得到初步的失效單元集并劃分為各失效路徑;構建失效路徑有向圖,計算基于非線性能量耗散的路徑權值;采用Dijkstra算法尋優找到關鍵路徑;依次施加多步增量荷載至結構體系整體失效,根據各步失效路徑搜索關鍵路徑;得到重力壩?地基結構體系最終關鍵失效路徑。本方案提出了基于能量耗散的路徑關鍵度計算方法,考慮了結構漸進破壞過程中各失效單元的聯結關系和動態超載下失效路徑的演化,刪除了對失效概率影響小的冗余單元,提高了結構體系可靠性的分析效率。
本發明公開了一種無失效數據的可靠性置信限統計評估方法。本發明針對可靠性試驗中無失效數據的可靠性評估問題,首先采用結果概率置信下限統計推斷法,給出了指數分布型產品無失效數據的可靠性評估方法,并獲得了產品的平均壽命、可靠度和可靠壽命的單側置信下限;其次通過分布函數變換給出了形狀參數已知時Weibull分布型產品特征壽命的單側置信下限,又利用單調特征參數函數映射關系獲得了其它可靠性指標的單側置信下限;再次提出了形狀參數未知時Weibull分布型產品無失效數據的可靠性評估方法;最后通過2個算例分析說明了所給的無失效數據可靠性評估方法是可行的。
本實用新型涉及芯片測試技術領域,公開了一種快速判定DDR芯片失效的裝置,以便對取下的DDR芯片能快速有效判定是否失效。本實用新型包括用于和DDR進行讀寫操作的MCU、用于存儲DDR設置參數的FLASH、用于DDR芯片電接入并固定DDR芯片的DDR測試插座、串行數據通信接口以及人機交互裝置;所述MCU分別與所述FLASH、DDR測試插座、串行數據通信接口電連接,所述串行數據通信接口與所述人機交互裝置電連接。在使用時,可將該DDR芯片放入DDR測試插座,MCU按DDR芯片的規格參數,對DDR進行讀寫操作,如讀寫操作正常,表示該芯片正確,如反饋錯誤,表示該芯片失效,進而起到快速判定的目的。本實用新型適用于DDR芯片失效檢測。
本發明公開了一種考慮區間不確定性的結構失效概率區間計算方法,其包括分析結構的隨機設計變量和區間設計變量,構建結構的功能函數;將隨機設計變量轉換為標準正態隨機變量,建立混合可靠性設計模型;將混合可靠性設計模型解耦為概率分析模型和區間分析模型,結合共軛有限步長法和泰勒近似法對概率分析模型和區間分析模型迭代求解;計算結構的失效概率區間。采用本方法的計算方法對結構進行可靠性設計,可以更科學、合理地分析結構可靠性,在保證計算精度的同時,還具有較高的計算效率,大大改善結構的可靠性設計水平。
本發明針對在無失效數據條件下合理解決產品可靠性指標的估計問題,公開了一種Weibull分布無失效數據可靠性指標估計方法;利用Weibull分布特性,確定各檢測時刻失效概率的先驗分布;根據步驟S1確定的各先驗分布,對各檢測時刻失效概率進行貝葉斯估計;根據各失效概率的貝葉斯估計值,擬合一條Weibull分布曲線,得到產品的各可靠性指標。本申請方法充分利用Weibull分布的特征,減少了對先驗信息的依賴性。
本發明公開了一種單層球殼地震失效荷載計算方法,其包括建立單層球殼模型,并設置對應參數;獲取地表峰值加速度和結構場地設計譜加速度;根據單層球殼模型的參數以及地表峰值加速度和結構場地設計譜加速度,計算網殼節點恒載和網殼節點地震作用;根據網殼節點恒載和網殼節點地震作用計算彈性屈曲荷載;根據單層球殼模型的參數計算塑性荷載;利用有限元非線性分析法,根據彈性屈曲荷載和塑性荷載計算彈塑性屈曲荷載;根據彈塑性屈曲荷載計算地震失效荷載。本發明能夠提升單層球面網殼地震失效荷載計算分析的準確性、安全性和統計意義。
本發明公開了一種失效模式的輔助識別方法,包括獲取分析對象功能需求規格、基于非預期功能影響程度劃分影響區間、基于劃分區間定義失效模式、失效模式標注以及關聯硬件失效模式。本發明提供了一種標準化的計算機輔助失效模式定義技術,基于功能規格的非預期表現形式來定義失效模式,并通過失效模式與功能規格的關聯性,以及產品設計功能規格的分解分配及軟硬的設計定義,建立上下層之間的失效模式關聯關系和功能失效模式到硬件的映射。與現有的失效模式分析方法相比,本發明實現了基于功能規格的失效模式定義方法,改進了傳統失效模式分析依靠經驗分析所帶來的分析不全面、效率低的問題。
本發明公開一種機械零件多失效模式相關可靠度計算方法,應用于機械產品的可靠性分析技術領域。本發明考慮了各失效模式間的相關性,采用Vine?Copula函數把失效模式間的相關性表征出來,建立了多失效模式的多維聯合概率密度函數;考慮到多維聯合概率密度函數在積分上困難,根據得到的考慮相關性的多失效模式的多維聯合概率密度函數把各失效模式轉化為相互獨立的隨機響應;并基于仿真方法和鞍點近似計算多失效模式的失效概率;本發明方法與已有的計算多失效模式的失效概率方法相比,量化了多失效模式間的相關性,與工程實際情況更加接近。
本發明涉及航空機械部件失效決策領域,本發明提供了一種航空失效快速決策方法及系統,能夠基于歷史案例信息中所記錄的決策信息與基本信息進行分析決策。包括:失效共詞分析,自主獲取案例表征關鍵詞;基于案例表征關鍵詞,實現對于決策信息與基本信息的關聯規則挖掘,形成失效規則主體;對于得到的失效規則主體,結合失效共詞分析結果,完成規則決策模型構建,形成可供快速決策的診斷模型。本發明能夠實現對于失效可能原因的快速診斷,并提供相應的歷史案例知識輔助進一步的分析。
本實用新型公開了一種解決長距離傳輸設備失效或斷電的保護系統,包括傳輸設備、控制模塊、光開關切換模塊、電源模塊、主光路和副光路,還包括分光與光電轉換模塊、K2字節分析模塊、判決模塊、再生中繼模、告警輸出模塊,所述分光與光點轉換模塊通過分光器將主光路固定分光,然后進行光電變換,并將電信號送至判決模塊、K2字節分析模塊和告警輸出模塊。與現有傳輸基站保護相比較,本實用新型彌補了現有的保護技術只能完成單一的主備路由選擇功能而不能進行光功率補償的缺點,同時本提案通過判決K2字節碼樣,使得故障保護面擴大,可以對傳輸站點接收部分,包括設備尾纖、光電探測器及RST、MST邏輯功能塊,故障和軟件運行故障進行保護。
本發明屬于油氣儲運安全技術與管理領域,公開了一種油田站場可自燃設備失效后果危害區域的計算方法,該方法首先確定站場可自燃設備的泄漏孔徑尺寸,分析不同泄漏孔徑下可自燃設備的泄漏速率、泄漏總量和泄漏類型,計算設備發生不同孔徑泄漏時的設備損傷面積和人員傷亡面積,最終由不同泄漏孔徑的失效后果影響區域面積通過概率加權求和確定可自燃設備的失效后果影響區域面積。本發明為油田站場提供一種可自燃設備失效后果影響區域的預測方法,可進行油田站場可自燃設備的量化風險評價,為站場維護及安全生產運行工作提供更加可靠的依據。
本發明公開了一種解決長距離傳輸設備失效或斷電的保護方法,包括傳輸設備、控制模塊、光開關切換模塊、電源模塊、主光路和副光路,還包括分光與光電轉換模塊、K2字節分析模塊、判決模塊、再生中繼模、告警輸出模塊,所述分光與光點轉換模塊通過分光器將主光路固定分光,然后進行光電變換,并將電信號送至判決模塊、K2字節分析模塊和告警輸出模塊。與現有傳輸基站保護相比較,本發明彌補了現有的保護技術只能完成單一的主備路由選擇功能而不能進行光功率補償的缺點,同時本提案通過判決K2字節碼樣,使得故障保護面擴大,可以對傳輸站點接收部分,包括設備尾纖、光電探測器及RST、MST邏輯功能塊,故障和軟件運行故障進行保護。
本發明公開一種刀具失效判定方法,包括步驟利用電流傳感器采集加工機臺主軸電流信號,以1s時間長度對電流信號重復采樣并對電流信號進行標記標簽;通過特征學習,提取電流信號的特征值:根據電流信號的特征值,進行電流信號數據清洗,并將清洗后的信號進行歸一化處理,得到輸入數據;通過機器學習和深度學習方法分析電流信號與刀具斷刀及崩缺之間的關系,將輸入數據作為訓練樣本進行訓練后,建立刀具失效判定模型;將輸入數據作為測試樣本輸入刀具失效判定模型測試,得到刀具失效評估結果。本發明能夠有效實現刀具磨損實時在線監控和預測,提前預測斷刀、崩邊相關的各項因素刀具失效狀態,大大降低了生產過程中的安全隱患,提高產品成品率。
本發明涉及一種天然氣計量站設備跌落失效概率計算方法,其包括以下步驟:(1)針對處于計量站站場檢定區域管道/設備,建立設備跌落近失效事件并詳細分析計量站檢定過程,將檢定流程因運輸工具的不同劃分流程;(2)收集計量站叉車桁車運行軌跡、運行路況、儀器儀表固定方式、固定材料材質、各環節的操作人員工作經驗、拆裝工具齊全性的基礎數據;(3)根據步驟(2)收集到的信息,對各流程進行評分,根據評分結果,定量計算檢定流程設備跌落失效概率。本發明計算流程清晰,計算結果能量化表示計量站設備跌落情況下資產的失效概率,完善了計量站站場資產失效概率計算方法,為計量站的安全運營提供了重要依據。
本發明涉及一種儀器內部電磁干擾失效的診斷方法,其包括以下步驟:用計算機虛擬一臺正常工作的儀器并建立其內部電磁干擾失效的仿真模型,觀察受干擾前后儀器內部各項參數的變化情況,確定能檢測儀器失效的關鍵參數;在屏蔽環境中建立儀器內部電磁干擾失效模型,分析近場探頭采集的參數信息,判斷儀器的失效程度;采用融合小波變換和獨立分量的信號分析法分析儀器內部電磁干擾信號,將失效模型按信號特征和失效程度分類,并提取關鍵參數形成失效模型的參數數據庫;對所建立的失效模型參數數據庫進行動態的反饋調整,持續改進電磁干擾的失效診斷方法。該方法專注于檢測儀器內部干擾,同時提高了在信號的低頻和高頻區域診斷的實時性和精確性。
本發明公開一種故障量化傳播分析的監測點優選方法,包括步驟:對機械系統內部的多個監測點采集全壽命數據;根據全壽命數據,建立監測點故障增長趨勢矩陣;基于監測點故障增長趨勢矩陣,根據全壽命數據,建立監測點跟蹤能力矩陣;基于監測點跟蹤能力矩陣,計算跟蹤能力各個分指標的權重;根據所得各個分指標的權重,計算各監測點到理想解的距離平方和,選擇最小值對應的監測點作為優化選擇結果。本發明能夠從單調性、趨勢性、辨識性、魯棒性等方面綜合量化分析監測點對故障增長過程的跟蹤能力,避免選擇監測點的片面性;解決主觀確定跟蹤能力分指標權重的盲目性,確保優化選擇的監測點對故障跟蹤能力最優,能夠有效避免機械運動部件突發失效。
本發明涉及一種基于血緣關系的數據倉庫測試分析方法,包括:步驟1:分析被測數據需求得到目標表集合;建立表與層級之間的對應關系表,即識別配置表;根據識別配置表對目標表集合進行識別和血緣關系分析,得到該目標表集合依賴的源表和數據倉庫內部各層表集合;步驟2:建立用例生成規則,將步驟A中的源表和數據倉庫內部各層表集合與用例生成規則進行匹配,得到包含源表、數據倉庫內部各層表集合和目標表的測試用例。本發明提高了效率、消除了使用傳統人工分析源表易出現漏洞的問題;同時能夠解決把數據倉庫內部當黑盒的測試分析方法可能存在的不可靠性,避免因分析遺漏導致的測試數據準備遺漏、測試執行失敗、測試結果驗證失效等問題。
本發明公開了一種基于故障演化分析的故障預測特征選擇方法,解決了現有故障特征選擇方法不能有效提高故障預測技術的效率和準確度的問題。該基于故障演化分析的故障預測特征選擇方法,包括以下步驟:(1)建立故障仿真模型,獲取機電系統中典型故障從無故障狀態、早期故障狀態到失效狀態整個故障演化過程中,不同嚴重程度狀態下系統的輸出響應數據;(2)采用工程中常用的特征提取方法,建立各種特征描述的故障演化趨勢曲線;(3)分析各種特征描述的故障演化趨勢,計算各特征對故障演化過程的跟蹤能力;(4)比較選擇對故障演化過程的跟蹤能力最大的特征作為故障預測特征。本發明能及時有效地檢測出故障的早期狀態和跟蹤故障的演化過程。
本發明公開了一種基于雙風險競爭模型的油浸絕緣紙板局部放電失效概率表征方法,在一定外施電壓幅值下對多個油浸絕緣紙板樣本進行局部放電處理,記錄各樣本自局部放電起始至紙板擊穿所需的時間及該時間內局部放電次數,隨后采用三參數Weibull分布分別對上述兩變量進行擬合,最后采用雙風險競爭模型計算同時考慮時間及放電次數的油浸絕緣紙板雙風險競爭絕緣失效概率模型,并進行可視化表征。本發明將絕緣失效時間與絕緣失效放電次數綜合考慮,從雙風險競爭的角度對局部放電作用下的油浸絕緣紙板絕緣失效概率進行預測,能夠有效而全面地計算局部放電作用下的油浸絕緣紙板絕緣失效概率,避免單變量模型的片面性。
本發明公開了一種能夠自動屏蔽失效膠管的膠管疲勞自動測試系統,其包括增壓器、主路截止閥、多個第一分路截止閥及第二分路截止閥、壓力傳感器、卸荷排氣閥和控制器,增壓器的出口連接主路截止閥的進口,主路截止閥的出口分別連接第一分路截止閥的進口,第二分路截止閥的出口分別連接至卸荷排氣閥,第一分路截止閥的出口及第二分路截止閥的進口之間連接膠管;壓力傳感器實時采集主路截止閥的出口處的壓力數據;控制器在測試開始時啟動增壓器,關閉卸荷排氣閥,并打開主路截止閥、第一分路截止閥和第二分路截止閥;在有膠管發生泄漏時,將發生泄漏的膠管兩頭的分路截止閥關閉。本發明能夠在測試過程中屏蔽發生泄漏的膠管,不妨礙其余膠管繼續測試。
本發明涉及多環境因素下聚合物材料的老化失效規律及壽命的預測方法,屬于高分子材料領域。本發明提供一種多環境因素下聚合物材料的老化失效規律的預測方法,基于多環境因素加速老化試驗,獲得聚合物材料在加速條件下的壽命特征指標-老化時間曲線,通過阿倫尼烏斯公式、倒易法則以及疊加法則計算相應老化失效加速因子,利用該加速因子將加速條件下的失效曲線外推至正常使用環境(多老化因素)下的老化失效曲線,從而實現了聚合物材料的老化失效規律的預測。本發明所得方法試驗周期短,重復性好,理論推導簡單,預測可靠性高。
本發明公開一種裂紋失效模式判定方法及基于該方法的疲勞壽命預測方法,應用于可靠性領域,基于法向應變和剪切應變對疲勞損傷所做的貢獻判定部件裂紋失效模式,結合能量和臨界面法,建立了拉伸主導的失效和剪切主導的失效這兩種模式下的疲勞壽命預測模型,能有效控制材料分散性所導致的預測誤差過大的問題,使得預測壽命不會偏離試驗壽命太遠;并且在模型建立的過程中引入臨界面應力應變曲線關系及相關材料常數,能夠反映平均應力的影響,同時該模型還能預測比例和非比例,對稱與非對稱載荷下的疲勞壽命。
一種極端服役工況下水泥環完整性失效啟動機理的預測方法,其特征在于,采用全尺寸“套管?水泥環?地層”組合體實物模擬極端服役工況下水泥環力學性能(抗壓強度、抗拉強度、界面徑向膠結強度、界面軸向膠結強度)隨載荷譜循環次數的變化,利用微電位技術、無線傳感技術實時監測極端服役工況下水泥環內部及界面的徑向壓應力σrci、環向壓應力σcci、徑向拉應力σrti、環向拉應力σcti和軸向拉應力σzti,定量判斷水泥環完整性失效是否啟動及失效機理,實現極端服役工況下水泥環完整性的科學預測,提前診斷水泥環完整性可能出現的失效癥狀,為智能決策及控制水泥環力學及界面完整性失效提供重要支撐。本發明適合于石油與天然氣鉆采工程技術領域。
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