本發明涉及一種基于自動更新模型的桁架結構體系可靠性分析方法,所述方法包括:建立待分析桁架結構的桁架有限元模型;根據桁架有限元模型輸出的桿件應力,擬合得到響應面方程,建立每根桿件的功能函數;根據可靠性指標的幾何意義和功能函數,建立最優化模型;計算每根桿件的可靠性指標,并在確定利用迭代準則判斷所有桿件的可靠性指標β均收斂時,執行下述步驟;通過β?約界法,根據每根桿件的可靠性指標β得到用于表征所述桁架結構失效的多個失效模式,每個所述失效模式均包括一個失效路徑;計算每個所述失效模式的可靠性指標和失效概率;使用PNET計算所述桁架結構的可靠性指標和失效概率,其克服了隱式功能函數的問題,準確性更高。
本實用新型提供一種帶故障及失效預警功能的斷路器,屬于配電系統技術領域,采用的技術方案是:一種帶故障及失效預警功能的斷路器,包括斷路器本體,所述斷路器電路板結構中包括分別與合、分閘線圈和儲能電機連接的電信號采集系統,依次首尾連接在電信號采集系統信號輸出端的信號調理系統、運算處理系統、預警顯示系統,以及為以上各個系統供電的電源處理系統。有益效果是:本斷路器可對斷路器實時測定監控,實時顯示運行狀態或故障隱患,避免了斷路器突然故障帶來的生命和財產損失,更加方便了斷路器的維修監控,節省了大量的人力、物力成本,提高了設備有效利用時間;結構簡單合理,整個系統抗干擾能力強,性能穩定。
一種斷裂失效金屬構件斷口宏觀觀察夾持裝置,包括夾持器、萬向軸、摩擦座、彈簧、調節元件和固定底座;所述固定底座由基座和嵌裝在基座上的調節座組成,所述調節座為頂部設置收口結構的空腔圓柱體,在調節座空腔中布置彈簧和摩擦座;所述彈簧安裝在摩擦座下面,所述摩擦座設有凹面型阻尼工作面;所述萬向軸包括球座和支架,所述球座與摩擦座的阻尼工作面配裝,所述支架一端與球座固定連接,另一端從調節座頂部收口結構中穿出后與夾持器固定裝配;所述夾持器用于夾持斷裂失效金屬構件試樣;所述調節元件配裝在調節座空腔底部。本實用新型不僅便于調節試樣斷口角度,又能穩定固定試樣,保證了斷裂失效金屬構件斷口分析的準確性。
本實用新型涉及一種減壓閥失效時的旋轉式保護裝置。本實用新型所采用的技術方案是:一種減壓閥失效時的旋轉式保護裝置,其包括閥體、設置在閥體上用于檢測閥體內壓力的壓力傳感器、通過壓力傳感器控制驅動電機以及與驅動電機傳動連接的閘門,所述閘門用于打開或關閉閥體。一種減壓閥失效時的旋轉式保護裝置解決了老、舊減壓閥失效沖毀設備、水淹下游等隱患,為廣大居民用戶、工業生產提供了非??煽康陌踩U?。
本發明涉及一種減壓閥失效時的電動控制保護裝置,其包括閥體、設置在閥體上用于檢測閥體內壓力的壓力傳感器、通過壓力傳感器控制驅動電機以及與驅動電機傳動連接的閘門,所述閘門用于打開或關閉閥體;本發明在閥體上設置壓力傳感器以及通過電機控制的閘板,當壓力傳感器檢測到閥體內壓力高于預設值時驅動電機自動控制閘板將閥體關閉,達到保護下游的目的。
本發明提供一種風力發電機振動傳感器失效自評估方法和系統,用于判斷風機振動傳感器是否失效,首先實時采集一組N路傳感器的信號數據,將該組的各路傳感器數據截取為指定長度T的片段;然后計算各片段數據的時域和頻域特征值,在此基礎上計算各片段之間的相關性指標X及其與歷史數據集合中心點Q的距離Lx,當距離Lx大于歷史最大距離Lmax時,輸出傳感器失效信息;風力發電機振動傳感器失效自評估系統包括數據采集預處理系統和通過總線與其相連的多組傳感器,以及失效自評估系統。該方法和系統僅利用傳感器自身的測量數據來評估振動傳感器是否失效,在不增加其它硬件的條件下實現了傳感器自檢,降低了風機故障診斷系統的成本。
本實用新型涉及一種減壓閥失效時的齒條式保護裝置。本實用新型所采用的技術方案是:一種減壓閥失效時的齒條式保護裝置,其包括閥體、設置在閥體上用于檢測閥體內壓力的壓力傳感器、通過壓力傳感器控制驅動電機以及與驅動電機傳動連接的閘門,所述閘門用于打開或關閉閥體。一種減壓閥失效時的齒條式保護裝置解決了老、舊減壓閥失效沖毀設備、水淹下游等隱患,為廣大居民用戶、工業生產提供了非??煽康陌踩U?。
本發明公開了一種清洗鋼鐵失效部件斷口的方法,屬于鋼鐵失效部件斷口分析技術領域。本發明針對現有鋼鐵失效斷口清洗方法的不足,例如清洗液配置不便、清洗效果不佳、清洗效率較低等問題,提出了一種清洗液配置簡單,操作簡便、耗時短,清洗效果顯著并且易于監控的鋼鐵失效部件斷口的清洗方法。本發明使用鹽酸溶液作為清洗液,配合使用超聲波清洗技術,在不損傷斷口形貌特征的前提下簡便、高效地清除斷口表面致密的腐蝕物。本發明易于實施、能耗較低,適用于各類金屬失效部件斷口表面的清洗。
本發明提供一種基于耐壓等效分析的電力電纜耐壓測試方法、裝置及終端。該方法包括:采用0.1Hz余弦方波電壓對目標電力電纜進行耐壓測試,得到初始測試結果;根據預設等效分析結果對初始測試結果進行校正,并將校正后的測試結果確定為目標電力電纜的最終測試結果。獲取預設等效分析結果的過程為在多組不同絕緣剩余厚度的絕緣缺陷模型上分別施加工頻電壓和0.1Hz余弦方波電壓,進行耐壓試驗;根據得到的多組擊穿時間和擊穿失效概率,得到工頻電壓和0.1Hz余弦方波電壓的威布爾分布;基于威布爾分布中的尺度參數、形狀參數和擊穿通道的形貌特征,進行等效性進行分析,得到等效分析結果。本發明在等效分析的基礎上,提高了耐壓測試結果的準確性。
本發明適用于失效預測技術領域,提供了一種軸承的失效預測方法及終端設備,包括:每隔預設時間獲取目標軸承的第一特征值和第二特征值,并按時間順序對應的加入第一特征序列和第二特征序列,并在每次形成新的第一特征序列和新的第二特征序列后判斷當前的第一特征序列和當前的第二特征序列是否存在協整關系,直至當前的第一特征序列和當前的第二特征序列不存在協整關系,目標軸承失效。本發明實時的獲取軸承的特征值,并根據軸承的特征值判斷軸承是否失效,可及時的發現軸承的異常,并對軸承及時進行維護或更換,可保證軸承的安全運行,避免事故發生。
本發明公開了一種水處理用活性炭失效報廢的快速檢測方法,用于對失效活性炭第一時間及時作出準確判斷,通過檢測活性炭萃取液中總有機碳(TOC)含量進行判斷報廢臨界點,包括浮選處理、酸液純化、四氯化碳萃取、萃取液TOC含量檢測的四個步驟。本發明不僅可以大大降低水處理的成本,保證活性炭水處理系統產水的水質,提高檢測效率,還能對水污治理及廢水達標排放具有重要的經濟效益與環保意義。
本發明涉及半導體器件失效技術領域,提供了一種多層低溫共燒陶瓷基板的無損失效檢測方法,包括對待測基板進行第一檢測,基于第一檢測得到的網絡通斷情況,確定失效網絡號;對失效網絡號內的線路進行第二檢測,確定待測基板的失效位置;對失效位置進行分析,確定待測基板的失效機理。本發明的多層低溫共燒陶瓷基板的無損失效檢測方法可通過無損的檢測手段,不僅可以定位多層陶瓷基板的失效網絡號,而且可以通過進一步檢測確定失效的具體部位,并進一步分析判斷發生的失效模式,最終確定引發失效或缺陷的失效機理。采用本發明的檢測方法可以快速、準確的確定失效位置,且便于進一步確定失效機理。
本發明涉及一種金屬材料韌性斷裂耦合失效仿真分析方法,步驟為:進行不同應力狀態試樣拉伸測試;確定仿真輸入的真實應力應變曲線:確定大單元尺寸下斷裂準則待定參數;確定起始退化模型的待定參數;確定應力退化參數;進行金屬材料斷裂失效仿真模擬。本發明能夠有效地提高金屬材料韌性斷裂失效的預測精度,特別是高強度金屬材料的計算精度,提高計算效率,材料損傷參數獲取簡單,可以有效解決失效模型工程應用的困難問題,適用范圍廣泛。
本發明公開了一種特定位置焊球失效對信號傳輸影響的實驗分析方法。包括:設計高頻傳輸線的尺寸參數;繪制印制電路板;在一塊PCB板上正常植球;在另一塊PCB板上相應的焊盤位置貼上一條聚酰亞胺阻焊膠帶;將兩塊PCB板焊接在一起;將聚酰亞胺阻焊膠帶抽出;在底部PCB板上的預留位置焊接特定連接器,連接矢量網絡分析的測試線纜,完成BGA封裝的高頻測試工作。本發明通過加工特定位置的故障焊球獲得實驗樣本,解決了環境實驗導致樣本失效的隨機性與不確定性的問題,以完成特定位置焊球失效對信號傳輸影響的分析。
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