本申请提供一种打印头的喷嘴检测方法、检测装置以及存储介质,所述打印头的喷嘴检测方法包括:选定若干驱动波形;在至少两个所述驱动波形中的任一所述驱动波形的驱动下,对所述打印头的喷嘴进行检测,根据检出的失效喷嘴获取对应所述驱动波形的失效喷嘴集合;根据至少两个所述失效喷嘴集合确定所述失效喷嘴的失效类型。本申请可以有效检出打印头中的失效喷嘴,并区分失效喷嘴的失效类型,提高检测的全面性,避免资源浪费。
本发明公开了一种动力电池包防水透气阀检测装置,包括:动力电池包,其内设有电池管理系统;防水透气阀,防水透气阀设于动力电池包上并与其内部相通;第一温湿度传感器,其设于防水透气阀一侧且位于动力电池包内部;第二温湿度传感器,其设于防水透气阀一侧且位于动力电池包外部;嵌入式单元,其分别与电池管理系统、第一温湿度传感器和第二温湿度传感器连接;微控制器,其与嵌入式单元连接;汽车电控系统,其与微控制器连接;嵌入式单元获取动力电池包的运行工况数据及防水透气阀两侧的温湿度数据,生成计算结果传送给微控制器,微控制器处理计算结果生成处理结果,判断防水透气阀功能是否失效,生成分析结果发送至汽车电控系统进而提醒驾驶人。
本发明提供一种LED器件性能退化的检测方法及检测系统。一种LED器件性能退化的检测方法,其中,对以恒定电压或恒定电流应力驱动的LED器件,也即老化中的LED器件,在恒定电压或恒定电流基础上引入高频交流小信号,频率大于1MHz,该交流高频小信号的引入不影响LED器件的光谱和空间光强分布;或者,以高频的脉冲电流代替恒定电流驱动LED器件,脉冲电流的有效电流水平记为驱动电流应力水平;然后,采用光电探测器探测LED器件发光,将光信号转化为电信号,进行数据采集,在线或离线分析LED器件的频率响应特性,根据老化中的频率响应特性参数相对于未老化时的变化,判断LED器件中漏电流水平,以有效便捷地检测LED器件的退化,在LED器件失效前进行预警。
本发明涉及一种相位检测方法及检测系统,所述检测系统包括第一TTL逻辑电平转换器、第二TTL逻辑电平转换器、微控制器;所述检测方法包括:第一TTL逻辑电平转换器和第二TTL逻辑电平转换器将三相交流电源的两个线电压波形转换成TTL逻辑电平的输出信号;微控制器对第一TTL逻辑电平转换器和第二TTL逻辑电平转换器的输出信号进行分析,并判断三相交流电源是否缺相以及三相交流电源的相序。本发明可实现三相交流电源的相位检测与相序判断,其检测更为简便有效。可有效解决三相供电系统不平衡时,三相输入严重畸变,而造成误判或检测时间滞后,导致检测失效的问题。
本发明涉及一种真空封装器件内部气氛的检测方法、气密容器及检测设备。上述真空封装器件内部气氛的检测方法通过将真空封装器件置于气密容器中,并破坏真空封装器件的气密性,使真空封装器件的内部气氛与气密容器的内部气氛混合,使真空封装器件内部极少的气氛混合进足够多的气氛中。气密容器的内部气压高于真空封装器件的内部气压,可以用常规方法对混合气氛进行检测,由于气密容器的内部气氛已知,检测出混合气氛后,即能够推算出真空封装器件的内部气氛的成分及其含量。上述检测方法可以打破现有检测设备的局限,实现对真空封装器件内部气氛的定量测试,可有效支撑真空封装器件工艺的提升以及DPA、失效分析、机理分析可靠性研究等工作。
本实用新型涉及一种传动组件及荧光免疫分析仪,传动组件包括传动单元、遮光件、感应单元及控制器。遮光件的连接部连接于传动件上,动力源驱动传动件移动时,通过连接部带动遮光部沿着输送方向移动。感应单元的两个感应器沿着输送方向排列设置,两个遮光部沿着输送方向间隔设置,而两个感应器的感应位置之间的间距与两个遮光部的触发边之间的间距不同。因此,当位于前方的感应器感应到位于前方的遮光部,与位于后方的感应器感应到位于后方的遮光部产生的相位差或时间差为预设值,通过控制器控制动力源停止驱动,则此时定位准确。若相位差或时间差不是预设值,则认为动力源驱动传动件运动失步或运动故障,以精确判断是否运动失效,提高定位精度。
本发明公开了一种激光盲孔开路的分析方法,包括以下步骤:S1、对开路失效的激光盲孔制作垂直切片;S2、使用显微镜观察激光盲孔底部是否存在裂缝;S3、若观察发现裂缝,则使用微蚀液微蚀垂直切片的铜面,观察裂缝所在的层位置;S4、a.若裂缝位于板镀铜与电镀填孔之间,且激光盲孔底部无余胶,则判断为铜面氧化导致的激光盲孔开路;b.若裂缝位于基铜与板镀铜之间,且激光盲孔底部无余胶,则判断为铜面氧化导致的激光盲孔开路,若激光盲孔底部有余胶,则判断为余胶导致的激光盲孔开路。本发明能够准确地获得激光盲孔开路的原因,进而便于改善激光盲孔的开路问题。
本申请涉及一种交通工具的签派可靠度分析方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。方法包括:确定交通工具中的多个系统,以及每个系统各自所包括的子系统,确定各子系统所包含的部件;获取交通工具的最低设备清单以及仿真过程中涉及的相关参数;基于最低设备清单以及初始化后的相关参数,基于子系统中各部件的历史失效时间和历史维修时间,进行多次迭代仿真处理,确定子系统的平均延误次数;根据平均延误次数以及其他相关参数,确定子系统的签派可靠度;根据子系统的签派可靠度,确定子系统所属系统的签派可靠度,并根据每个系统的签派可靠度,确定交通工具的签派可靠度。采用本方法能够提高交通工具签派可靠度分析的准确率。
本发明涉及一种含分布式电源的配电网可靠性分析方法和系统,获取配电网设备和配电网网络的原始数据;根据原始数据和预设状态模型确定配电网的系统运行状态;当配电网的系统运行状态存在设备故障或失效时,根据原始数据确定故障发生地点,并根据故障发生地点将配电网网络划分为多类子系统;根据原始数据计算各多类子系统的可靠性指标;根据多类子系统的可靠性指标计算得到配电网的可靠性指标并输出。基于配电网的运行状态和判定的故障发生地点,将配电网分为不同类型的负荷,即划分为多类子系统,进行分类可靠性指标求解,再根据分类可靠性指标计算配电网的可靠性指标,简化了可靠性评估过程的复杂性,提高了分析效率。
本申请涉及一种电磁脉冲环境风险分析方法、装置、计算机设备和存储介质,根据飞机中的所有设备对应的失效状态类型,确定飞机中的每一目标设备,目标设备是指会受电磁脉冲环境影响的设备;建立电磁脉冲辐照环境,确定每一目标设备在电磁脉冲辐照环境下的环境量值;根据每一目标设备对应的环境量值,对每一目标设备进行仿真试验,确定试验结果;根据试验结果,确定每一目标设备的安全性分析结果。以仿真环境量作为试验输入,以试验作为各级别评估结果的主要依据,将来仿真过程与试验过程有机结合,整体流程更为完整,规避了纯试验与纯理论分析的局限性。另外,通过分级评定,评定过程更加规范,并验证其符合性,较笼统的验证方法更有针对性。
本发明公开了一种悬置支架强度分析方法、装置、存储介质及终端设备,包括:获取悬置支架在整车坐标系的X方向、Y方向和Z方向的刚度曲线;根据刚度曲线对每一工况下施加在悬置支架每一方向上的载荷进行分解,并叠加获得第一载荷和第二载荷;第一载荷加载到主簧橡胶,第二载荷加载到限位橡胶;根据悬置支架的结构特征对悬置支架的有限元模型进行网格划分;分别将第一载荷和第二载荷加载到悬置支架对应的网格区域;根据施加在悬置支架上的载荷建立边界约束条件,并计算获得应力值;根据应力值分析悬置支架的强度。本发明能够合理有效的对悬置支架施加载荷,从而获得更加准确的强度分析结果,提高悬置支架结构的可靠性,降低强度失效风险。
本发明实施例提供一种DR病灶演化分析装置和方法,其中装置包括:影像序列确定单元,用于确定包含多个DR影像的影像序列;病灶演化分析单元,用于将所述影像序列输入至病灶演化分析模型,得到所述病灶演化分析模型输出的病灶演化分析结果;其中,所述病灶演化分析模型用于定位每一DR影像的病灶区域,并确定每两个相邻的DR影像之间的变化映射关系,基于每一DR影像的病灶区域以及每两个相邻的DR影像之间的变化映射关系,确定病灶序列信息以进行病灶演化分析。本发明实施例提供的装置和方法有效克服了由于图像差异过大而导致配准失效的问题,提高了图像配准的可靠性和准确性,由此得到准确可靠的病灶演化分析结果。
本发明公开了基于高维表征模型的随机‑区间混合可靠性分析方法,方法包括:通过配置待分析领域的产品结构、功能函数以及随机变量和区间变量特征参数,功能函数用于表征所述待分析领域的结构或产品的工作状态,以子区间分解分析方法确定功能函数区间变量上、下限极值点,一次二阶矩方法确定设计验算点,中心复合抽样确定样本点,根据设计验算点、极值点和样本点,确定高维表征近似模型;计算待分析领域的产品结构的失效概率,以确定所述待分析领域的产品结构的可靠性。本发明效率高、精度好,可有效适应多维问题,广泛应用于结构可靠性分析技术领域。
本发明公开了一种功能相关系统的可靠性分析方法,包括以下步骤:将包含确定性竞争失效的功能相关系统的故障树模型的FDEP门用OR门代替;在不考虑竞争失效的情况下,对静态故障树中的每个变量进行启发式排序,再根据排序后的索引将静态故障树模型自底向上转化成BDD模型;评估BDD模型,得到有关边概率的系统可靠性评估公式;定义代表触发元件和依赖元件的不同失效顺序的事件,分离竞争失效,计算各个事件的发生概率;根据元件的失效情况对BDD模型的边概率赋值,将赋值代入系统可靠性评估公式,求得系统的条件失效概率的具体数值;将条件失效概率的具体数值代入全概率公式求得最终的系统可靠性。本发明可以精确计算出系统可靠性。
本申请涉及一种城轨设备的可靠性分析方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:获取待分析城轨设备的历史故障数据;对历史故障数据进行分析,以确定待分析城轨设备的失效率是否随时间发生变化;若否,通过指数分布确定待分析城轨设备的可靠性指标;若是,通过威布尔分布确定待分析城轨设备的可靠性指标。该方法基于待分析城轨设备的故障分布特性选取相匹配的分布模型对待分析城轨设备进行可靠性分析,使得到的可靠性指标更符合待分析城轨设备的实际运行情况,能够更为有效地对待分析城轨设备进行维护,既能够及时发现故障并对故障进行处理,提高了待分析城轨设备的安全性能,又能够避免对待分析城轨设备在服役阶段的过修或欠修,降低了维护成本。
本申请涉及一种储罐雷击事故风险分析方法,通过实时获取预设储罐区域的大气平均电场和闪电的空间位置;根据当前时间获取的大气平均电场和闪电的空间位置,确定当前时间闪电发生的概率;根据储罐的平面布局信息进行雷击的模拟实验,确定储罐的闪电捕获概率;根据各部分储罐罐壁钢板的厚度、各部分储罐的暴露面积及储罐总暴露面积,确定储罐罐壁的总击穿概率;根据各层防护屏障的通用失效概率,确定最终的防护屏障失效的概率;根据获取的所述当前时间闪电发生的概率、所述储罐的闪电捕获概率、所述储罐罐壁的总击穿概率及最终的防护屏障失效的概率确定当前时间发生储罐雷击事故的概率。解决了风险分析的结果不准确的问题。
本发明公开了一种基于Sobol拟蒙特卡洛和Box‑Muller变换的结构可靠度灵敏度分析方法,该方法基于Sobol序列和Box‑Muller变换产生低差异性的样本用于轴正交重要抽样计算结构可靠度。当随机变量均服从正态分布时,将可靠度灵敏度的计算等效为一系列通过样本点在极限状态曲面上的投影点,与极限状态函数切平面平行的超平面对应功能函数的结构失效概率灵敏度之和;当包含非正态随机变量时,以差分方法计算结构失效概率灵敏度。本发明在土木工程、机械工程、航空航天等领域,以可靠性为目标的结构或产品参数灵敏度计算及优化设计上有很好的应用价值,通用性和适应性好,计算量小、精度高,扩展了重要抽样方法在结构可靠度灵敏度分析上的适用范围。
本申请涉及IGBT模块疲劳分析处理方法,包括步骤:建立IGBT模块的有限元模型;电‑热‑结构耦合计算;绘制应变疲劳曲线;计算IGBT模块的各单元的疲劳损伤值;确定下一次功率循环的有限元模型;建立IGBT模块的状态评估模型。这样,巧妙地设计了IGBT模块的有限元模型并据此进行累积损伤值的计算及分析,从而能够准确地得出IGBT模块疲劳失效机理,解决了传统数值分析方法无法模拟疲劳裂纹扩展期间物理特性的弊端,以及克服试验法花费大、难以深入研究模块全寿命疲劳特性的问题,并且全面考虑IGBT模块疲劳失效的裂纹萌生期和裂纹扩展期,实现了对IGBT模块全寿命疲劳的准确模拟分析。
本发明公开了一种结构可靠性分析方法、装置、设备及存储介质,包括:获取待分析领域中对象的产品结构、功能函数以及随机变量特征参数,计算可靠性分析的目标函数的梯度值并确定初始迭代步长;根据梯度值和初始迭代步长更新功能函数的值;当功能函数的值满足阈值条件,确定共轭Barzilai‑Borwein一阶可靠性分析方法的起点;根据目标函数,确定共轭Barzilai‑Borwein一阶可靠性分析方法的搜索方向与迭代步长;根据起点、搜索方向和迭代步长进行迭代,确定目标坐标点;根据目标坐标点,通过求解原始空间下的最大可能失效点,计算得到结构失效概率。本发明的鲁棒性高且效率高,可广泛应用于数据处理技术领域。
本发明公开了一种基于KKT条件和差分进化算法的一阶可靠性分析方法,该方法基于KKT条件建立惩罚函数参数能自适应变化的一种等效可靠性分析模型,以改善惩罚函数参数呈指数增长的等效可靠性分析模型在强非线性问题中分析精度差和计算效率低的问题;将改进的具有自适应交叉操作机制的差分进化优化算法用来求解等效的结构元件可靠性分析模型,进而计算失效概率。本发明在使用一阶可靠性方法评估土木工程、机械工程、航空航天等领域复杂工程结构可靠性与安全程度时具有很好的通用性和适应性,收敛快、精度高,等效可靠性分析模型中新的罚函数系数确定方式可避免最可能失效点搜索算法早熟陷入局部最优而造成可靠性分析结果精度差等问题。
本申请涉及一种飞机高空电磁脉冲环境风险分析方法、装置和计算机设备。所述方法包括:基于外部高空电磁脉冲环境建立飞机外露天线模型、飞机外露电缆模型和飞机机体电磁屏蔽模型;基于外部高空电磁脉冲环境和飞机机体电磁屏蔽模型,确定飞机的内部电磁脉冲环境;基于内部电磁脉冲环境,建立飞机的内部设备电磁屏蔽模型和内部电缆电磁屏蔽模型;基于飞机外露天线模型、飞机外露电缆模型、内部设备电磁屏蔽模型和内部电缆电磁屏蔽模型,确定外部高空电磁脉冲环境和内部电磁脉冲环境对飞机造成的失效类型;若失效类型为灾难性失效,则输出更改飞机设计的分析报告信息,从而实现在飞机设计初期分析查找出飞机在高空电磁脉冲环境下的薄弱环节。
本申请涉及一种系统可靠性分析方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:根据系统操作过程的基本元素,构建操作人员操作过程模型,基本元素包括操作资源,操作资源包括人员资源和设备资源,基本元素是基于Petri网模型对系统操作过程进行定义所得到的;基于操作人员操作过程模型,确定人员资源的可靠性量化结果;根据系统中每一设备的失效率和工作时长,确定设备资源的失效概率;根据可靠性量化结果和失效概率,确定系统的操作任务的成功概率。本方案通过将系统完成操作任务的操作过程中涉及人员资源和设备资源均量化到可靠性分析模型中,进而对系统的可靠性进行分析,解决了与人员参与有关的元素对系统可靠性分析的影响。
本发明公开了一种结构可靠性分析方法、装置、电子设备以及存储介质,方法包括:确定待分析领域的产品结构、功能函数和随机变量特征参数,计算目标函数的梯度值,选取负梯度方向作为下降方向,确定随迭代次数呈指数衰减的迭代步长后开始迭代,得到终点;当功能函数值满足第一预设条件时,将终点作为可靠性分析方法的起点;取一种不涉及梯度计算的非负价值函数作为目标函数,确定搜索方向与迭代步长;根据起点、搜索方向与迭代步长,进行迭代处理,输出满足第二预设条件的最大可能失效点与可靠指标;求解原始空间下的最大可能失效点,在可靠指标基础上计算结构失效概率。本发明提高了效率、有效性和通用性,可广泛应用于可靠性分析技术领域。
本发明公开了一种印制电路板阻焊膜变色的分析处理方法,涉及印制电路板技术领域。通过表面形貌、表面粗糙度及成分分析方法判断失效类型,根据失效类型确定采用何种方法对阻焊膜进行失效复现,通过失效复现确认导致阻焊膜变色的源头,并提出改善阻焊膜变色的方法。本发明能够对印制电路板阻焊膜变色进行快速有效分析,分析准确性高,能够提高企业对印制电路板阻焊膜变色的分析能力及解决阻焊膜变色现象的能力。
本发明提供一种元器件FMEA分析层次划分方法与系统,根据元器件的失效部位,将元器件分解为具有独立的失效机理的功能单元,根据元器件失效信息和预设层次划分需求,确定由最低功能单元组合而成最低分析层级,确定最低分析层级的失效影响,待分析最低分析层级的上一分析层级失效影响时,将最低分析层级的失效模式作为失效影响,进行失效影响分析,依次类推,确定对整个元器件的失效影响,根据对整个元器件的失效影响,对元器件进行可靠性分析。整个过程,将元器件划分为可分析的功能单元,以便从功能单元的失效机理出发对元器件开展FMEA分析,有利于掌握元器件内部失效的薄弱环节,真实、准确获得元器件的失效影响,对元器件进行准确的可靠性分析。
本发明公开了一种大坝裂缝影响因素动态贡献率分析方法,包括以下步骤:(1)、分别把大坝裂缝影响因子以及裂缝宽度序列数据归一化;(2)、构建基于随机森林算法,以水位、温度及时效因子这些影响因子为自变量、裂缝宽度为因变量的大坝裂缝分析模型;(3)、调整大坝裂缝分析模型中的ntree和mtry两个重要参数,使得模型拟合效果最佳;(4)、利用所建立的模型探讨水位因子、温度因子及时效因子对大坝裂缝的影响;(5)、利用滑动窗口方法分析水位、温度及时效因子对大坝裂缝的动态贡献率。所述方法对大坝裂缝分析与监测、大坝耐久性安全性评价、大坝建造施工等具有重要意义,能够为大坝的安全使用以及减少大坝失效带来的财产损失提供有效的指导。
本发明涉及一种医疗器械电控设备加速试验可靠性分析方法,获取对医疗器械电控设备样品进行加速试验所得的失效时间数据,根据所述失效时间数据对应的数据分布特征选取第一分布模型;对所述第一分布模型进行参数估计,得到第二分布模型;对所述第二分布模型进行拟合优度检验,若检验合格,根据所述第二分布模型对失效时间数据进行可靠性分析,能够有效提高加速退化试验数据的可靠性。
本发明公开了一种用于分析湿气进入芯片内部路径的方法,包括选取湿度可靠性测试失效芯片的晶圆;收集所述晶圆的原始测试数据,其中,所述原始测试数据包括原始工艺制程参数测试数据、原始晶圆级参数测试数据;对经过高温高湿试验后的所述晶圆进行清洁;收集清洁后的所述晶圆的试验测试数据,其中,所述试验测试数据包括原始工艺制程参数测试数据、试验晶圆级参数测试数据;根据所述原始测试数据与所述试验测试数据之间的差值的晶圆地图判断湿气进入芯片内部的路径。本发明通过创新改进湿气进入芯片内部路径的分析方法,能够高效判断湿气进入芯片内部的路径,同时能为晶圆制造商提供一种常规可靠性检测的有效手段。
本发明属于合金材料检测方法领域,尤其涉及一种图形化处理分析钛合金表面涂层服役情况的方法及其应用。本发明方法通过测算未失效防护涂层的灰度值和完全失效防护涂层的灰度值,划定失效和未失效的灰度参数标准,并基于该标准测定钛合金表面防护涂层失效比例与时间的关系,构建钛合金表面防护涂层的老化模型。该方法能够有效用于钛合金表面防护涂层老化模型的建立,或用于钛合金表面防护涂层老化程度的测算,或用于钛合金表面防护涂层老化趋势的预判。本发明方法成本低廉,效率高,能够快速构建防护涂层的老化模型并用于实际维护,或探究新品种防护涂层的老化趋势等,具有较高的精确性,并在实际使用过程中无需对工件进行拆卸或破坏,具有实时性。
本申请公开了一种继电保护系统可靠性分析方法及相关装置,通过分析信息传输链条建立二者的故障树,根据历史统计数据计算线路保护和母线保护系统的失效率和可靠度,并构建线路保护和母线保护的三状态马尔可夫状态转移图和状态转移矩阵,计算得到基于保测合智四合一装置的线路保护和母线保护分别处于正常工作、故障和检修状态的概率。由此对基于保测合智四合一装置的线路保护和母线保护系统的可靠性进行完整的分析评估,并为提高基于保测合智四合一装置的继电保护系统可靠性提供参考。从而解决现有技术对基于保测合智四合一装置的继电保护系统可靠性分析准确性较差的技术问题。
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