本發明公開了一種考慮量測信號丟失的動態振蕩信號參數辨識方法。該方法首先采用二項分布建立了量測信號丟失的數學模型;然后,在此基礎上設計出了適用于量測信號丟失情形下動態振蕩信號參數辨識的方法,即改進的擴展卡爾曼濾波算法。該算法在設計時不僅考慮了量測信號丟失的情況,而且引入了系統噪聲和量測噪聲協方差矩陣的動態計算方法,可以有效的避免因噪聲協方差矩陣設置不當而引起的算法失效,提高了算法的效率。該算法因考慮了實際工程背景,且簡單方便,具有較高的工程應用價值。
本申請涉及一種耐高溫感煙探測器,其包括探測器本體,所述探測器本體外殼上開設有若干探測口,所述探測器本體外殼上固設有若干降溫結構,所述降溫結構包括基殼,所述基殼內設有空腔,所述空腔內壁上固設有若干導熱板,所述導熱板穿出基殼,所述導熱板位于基殼外側的一端位于探測口的外側,各個所述導熱板相互平行設置且均垂直于探測器本體外殼位于探測口處的外壁設置。本申請具有通過設置降溫結構,當氣流通過探測口進入探測器本體前,通過導熱板將氣流中的熱量傳導至基殼內部,空腔內的液體吸收熱量,從而降低氣流的溫度,降低氣流的溫度,減少了探測器內部探測元件和報警元件受到高溫影響而失效的可能性的效果。
本發明涉及地震監測技術領域,提供了一種水壩深厚覆蓋層井下的強震動監測方法及裝置,所述方法通過在預設的多個傾斜角度狀態下模擬深厚覆蓋層滲流場環境對強震監測器進行脈動測試,得到不同傾斜角度與感應震動值的對應關系,在距離目標水壩壩腳預定范圍內設置一深井,將感應終端固定設置在深井中,信息處理終端接收感應終端發送的感應震動信息和傾斜角度信息,并計算傾斜角度為90°時的感應震動值,實現水壩深厚覆蓋層井下的強震動監測功能。本發明解決了相關技術中監測設備易被水流滲透、易發生傾斜導致監測設備失效以及監測設備在發生傾斜時無法修復對強震動的測量精度的問題,提供了一種用于布設在水壩深厚覆蓋層中的強震監測方法及裝置。
本發明的一種不確定壽命預測信息下航空發動機的維修優化方法,包括基于傳感器采集到的歷史數據,進行不確定性建模;基于實時獲得的在役發動機的狀態監測數據,利用不確定性模型獲得在役發動機置信水平下的剩余壽命預測區間;基于剩余壽命預測區間,計算高斯分布的位置參數和尺度參數,構建剩余壽命概率分布;已知修復性維修費用和預測性維修費用的情況下,計算各維修時間和可能失效時間下的成本矩陣;基于剩余壽命概率分布和成本矩陣,構建期望的維修成本率函數;通過最小化期望的維修成本率函數,獲得最優的維修時間。本發明為航空發動機提供一個實施維修的最優時間,保證發動機安全可靠運行,同時大大降低了發動機單位運行時間的維修成本。
本發明的一種小樣本轉盤軸承滾動接觸疲勞測試方法,將轉盤軸承滾道人為劃分為若干區域,對轉盤軸承施加純軸向力,通過對每個劃分區域失效情況的統計擬合出轉盤軸承等效當量動載荷——疲勞壽命——可靠度模型,評價轉盤軸承的抗疲勞能力。本發明的一種小樣本轉盤軸承滾動接觸疲勞測試方法,只需要1~4只轉盤軸承即可通過測試評價出轉盤軸承的抗滾動接觸疲勞能力,尤其適用于尺寸巨大的轉盤軸承的測試評價,具有測試簡單易行、小成本測試耗資較小、節約時間和成本的優點。
本發明提供一種避雷器阻性電流在線監測系統及方法,該系統包括電壓采集終端、電流采集終端、邊緣計算節點、監測系統后臺和遠程客戶端;通過設計電壓采集終端安裝于避雷器旁的高壓導線或母線上,監測避雷器兩端運行電壓;設計電流采集終端安裝于避雷器接地引下線上,監測避雷器運行時的全電流;再由邊緣計算節點根據收集到電壓及電流波形,計算避雷器阻性電流;為變電站避雷器阻性電流在線監測提供了一種實時、高效且穩定可靠的監測方式,幫助及時發現避雷器缺陷,防止避雷器失效引起電力設備損壞,對電網安全運行至關重要。
本實用新型公開了一種基于車輛動態測重陣列的壓電傳感系統,其包括:測重工作臺,測重工作臺的中央設有測重基坑;設置在測重基坑內的測重機構,測重機構包括:測重基座、設置在測重基坑底部的基坑底板、位于測重基座和基坑底板之間的壓電傳感器,測重基座的上方邊緣一圈設有導水裙邊;設置在測重基坑邊緣的儲水箱,儲水箱的側面設有與之相通的進水斗,儲水箱內設有濾網。本實用新型通過在基坑的邊緣設置儲水箱,儲水箱側面設有位于測重基座的導水裙邊下方的進水斗,進水斗收集從縫隙處掉落的水和石子,這樣水和石子就不會積累在基坑底部,該結構可以方便對測重機構進行清理,防止測重機構受潮失效。
本發明公開了一種開入回路中光耦可靠性實時預測方法,此方法利用了光耦在恒定溫度應力下,其可靠壽命符合阿倫尼斯模型這一特性,推算出光耦在各工作溫度下理論可靠運行時間;為了能實時在線評估光耦的運行狀態,需實時采集光耦的工作環境溫度,并在線累加各溫度下的運行時間;通過Miners法則,計算光耦各溫度下累計的運行時間和各溫度下理論可靠工作時間的比值和,當比值和接近1時,微機保護裝置將發出光耦可能失效的預警。本方法運用在電力微機保護裝置中,可以簡單、有效、實時、合理的評估開入回路中光耦的運行狀態,并可在光耦即將可能發生失效前,微機保護裝置發出預警。
本發明公開了一種極限載荷極短時間工況下滾珠絲杠副疲勞彈性壽命測試方法,屬于滾珠絲杠副壽命測試領域,該方法包括以下內容:搭建滾珠絲杠副疲勞彈性壽命測試系統,設定疲勞彈性壽命測試條件,對待測滾珠絲杠副進行測試,獲取極限載荷極短時間工況下滾珠絲杠副疲勞彈性壽命的測試值,根據測試值獲取所有樣本下滾珠絲杠副疲勞失效的可靠壽命。針對傳統滾珠絲杠副疲勞彈性壽命試驗方法無法測試極限載荷極短時間工況下滾珠絲杠副的疲勞彈性壽命,本發明提供了適用于極限載荷極短時間工況下滾珠絲杠副疲勞彈性壽命測試的方法,該方法簡單易行,能夠大幅提高測試效率,填補了極限載荷極短時間工況下滾珠絲杠副疲勞彈性壽命測試方法的空白。
本發明公開一種用于熱障涂層材料破壞預測的熱力耦合近場動力學方法。該方法首先將熱障涂層材料結構離散成一系列包含物理信息的物質點,根據近場動力學線性化理論得出各項基本參數,在此基礎上進行計算求解;將熱障涂層材料結構的動態失效過程分為若干時間步進行計算,對每個增量步采用Verlet積分法迭代計算;結合近場動力學積分形式的熱力耦合方程確定滿足收斂性的熱、力迭代時間步長,并計算物質點的溫度、受力和位移情況,選用臨界伸長率準則判定物質點對的斷裂與否,統計近場范圍內的物質點對斷裂情況得到損傷值,基于損傷數值顯示結構的失效破壞情況。本發明能夠實現運用近場動力學求解復雜的熱障涂層材料裂紋起裂和擴展問題。
本發明公開了一種考慮損傷累積的微動疲勞壽命預測方法,包括以下步驟:步驟1)定義材料或結構件初始狀態時的每個節點的損傷參量為零;步驟2)使用帶損傷參量的Chaboche非線性隨動強化本構模型計算當前損傷參量下的載荷峰值和載荷谷值的應力應變分布;步驟3)根據當前循環時的應力應變分布,確定每一個節點的臨界平面,并計算臨界平面上的最大切向應力、正應變、最大剪應變幅值,并得到臨界面上的SSR損傷參量和等效應變范圍。采用結構剛度失效作為結構失效的判定準則,可以對微動疲勞壽命進行有效預測;考慮的損傷本構模型既考慮了材料彈性模量的降低,又考慮了材料塑性強度的下降,使得材料彈性模量和塑性強度的下降之間連續。
本發明公開了針對時滯不確定性系統執行器故障的魯棒預測容錯控制方法??紤]線性離散時滯系統的參數不確定性和執行器失效故障,利用線性矩陣不等式和魯棒預測控制,提出一種魯棒容錯控制方法。根據系統模型,建立帶有輸出誤差的增廣狀態模型,提高控制效率;基于預測控制理論,提出魯棒預測控制算法,并在狀態反饋控制中加入故障模型的比例因子和時滯控制項;利于線性矩陣不等式將“極小?極大”優化問題轉化為最小化問題,得到最優控制律,保證系統的穩定性。本發明方法通過建立新的狀態模型和改進狀態反饋控制律,有效地系統的控制精度和魯棒性。本發明用于帶有執行器失效故障的時滯不確定性系統的被動容錯控制。
本實用新型公開了一種橋梁梁線形激光監測裝置,涉及橋梁監測裝置領域,針對現有的橋梁梁線形激光監測設備因灰塵積累造成失效的問題,現提出如下方案,其包括外殼,所述外殼內開設有腔體,且所述外殼的一端開設有圓孔,所述圓孔貫穿于外殼的一端側壁并與腔體連通,且所述腔體內安裝有激光器、第一轉軸、第二轉軸、電機和保護膜,所述激光器與圓孔呈共軸狀,且所述第一轉軸位于激光器靠近圓孔的一端兩側,所述第一轉軸關于激光器呈對稱分布,所述第二轉軸和電機均位于激光器遠離圓孔的一端。本實用新型結構新穎,且該裝置結構簡單、維護方便且穩定可靠,有效的解決了橋梁梁線形激光監測設備因灰塵積累造成失效的問題。
本發明涉及一種碳纖維增強復合材料鉆削軸向力預測的方法,包括以下步驟:步驟1.建立CFRPs的鉆削三維有限元模型;步驟2.采用基于機器學習的極端隨機森林回歸算法對鉆削模型中的各個輸入參數的權重指標進行建模和求解;步驟3.建立考慮CFRPs材料特性和輸入參數初始權重指標的多層修正神經網絡模型,對最大鉆削軸向力進行預測。上述技術方案中提供的碳纖維增強復合材料鉆削軸向力預測的方法,其能有效解決有限元模型中采用的材料失效標準與實際材料的材料失效相差較大、整體預測過程比較耗時以及神經網絡模型忽略復合材料的材料參數、建立的訓練模型與實際測試的結果相差較大問題。
本發明公開一種分布式光伏陣列狀態監測網絡自愈方法,在分布式光伏陣列狀態監測網絡中,所有無線傳感器節點構成監測網絡,監測網絡中還有若干個冗余傳感器節點。本發明適用于出現失效無線傳感器節點的分布式光伏陣列狀態監測網絡,首先提供監測網絡監測性能判定指標,然后提出基于自然選擇的隨機權重的粒子群監測網絡自愈方法,當監測網絡因傳感器節點失效而導致監測能力不滿足要求時,通過該方法,喚醒監測網絡中的冗余節點,保證監測網絡持續有效的工作。
本發明公開了一種單向陶瓷基復合材料蠕變行為預測方法,基于粘結區纖維和基體應變相同,得到不同蠕變應力和時間下粘結區纖維和基體應力,并進一步得到基體裂紋密度的變化。結合剪滯模型,獲得了蠕變過程纖維應力變化,考慮了纖維失效以及失效纖維承擔的載荷,最終計算出單向陶瓷基復合材料的蠕變曲線。本發明能夠準確預測出單向陶瓷基復合材料在不同溫度與蠕變應力水平下的蠕變曲線,而且揭示了材料內部組分的細觀失效機理。另一方面,計算的整個過程簡潔高效,克服了實驗方法成本高、耗時長的缺點。
本發明公開了一種限壓型電涌保護器阻性電流在線監測方法和裝置,該方法通過采集電涌保護器中壓敏片表面溫度和總泄漏電流,對總泄漏電流進行快速傅里葉變換,得到總阻性電流,通過對總阻性電流的計算處理,得到1-7次阻性諧波電流。該裝置包括電壓信號采集模塊、電流信號采集模塊、dsPIC芯片處理模塊、輸出模塊和外部時鐘模塊,電壓信號采集模塊、電流信號采集模塊及外部時鐘模塊通過A/D轉換接口與dsPIC芯片處理模塊連接,輸出模塊與dsPIC芯片處理模塊連接;本發明可以有效協調在線監測的電流成分區分提取的問題,同時可以降低在線監測限壓型SPD阻性電流裝置生產的費用,方便局域組網監測,可有效減少因SPD劣化后無法及時發現導致的電氣火災或過電壓保護失效的情況。
本發明公開一種基于時差法和多普勒法的超聲波測流方法,其步驟為:實現判斷聲路是否有效,即聲路中的兩個超聲波換能器是否皆正常,若聲路有效,則利用時差法計算聲路流速;若聲路失效,則判斷聲路中的兩只換能器是否全部損壞,若是則測流結束;若僅有一只換能器損壞,則利用多普勒法通過未損壞的一只換能器進行流速測量,進而得到流速測量結果。本發明通過將時差法與多普勒法進行結合,使得當現場聲路失效時仍能夠繼續完成流速測量,以保證超聲波流量計測量精度。同時多普勒法和時差法共用換能器,而無需增加任何設備或器件,方便流量計的安裝和使用。
基于事件可達性模型的圖形用戶界面測試腳本修復方法,獲取待測新版本GUI的控件元素之間的事件序列可達性關系,生成描述GUI結構和GUI控件事件調用可達性關系的模型;并對已有測試腳本進行剖析,得到原測試腳本的GUI測試操作序列;然后將GUI測試操作分類為關鍵操作和非關鍵操作,通過采用保留關鍵操作的方式,保留原測試腳本的測試邏輯;在事件可達性模型中搜索路徑,在關鍵操作之間插入相應的粘合操作使得修復后的測試腳本能夠在新版本GUI上正?;胤?,完成測試腳本的修復。本發明對失效的測試腳本進行修復,保證測試用例原有測試邏輯,減輕了測試人員的負擔,解決了回歸測試中GUI腳本失效的問題。
本發明公開一種光伏發電系統狀態監測網絡路由構建方法,光伏發電系統狀態監測網絡由無線傳感器節點構建而成,節點規則地部署于光伏陣列上。本發明適用于光伏發電系統狀態監測網絡路由的構建,為保障監測網絡數據傳輸的有效性,首先提供監測網絡路由協議,用于建立監測網絡的路由表,然后提出基于二進制粒子群算法的路由重建方法,當監測網絡因傳感器節點失效而導致數據傳輸失敗時,通過該方法更換少量節點,使得監測網絡路由重建數達到最大化。
本發明公開了一種輸入輸出端口的測試方法,該測試方法通過將嵌入式系統所有的輸入輸出設備的端口測試拆分為多次執行的單端口測試,每次端口測試僅針對一個待測端口進行:對輸入輸出設備的一個待測端口傳輸測試信息,回采待測端口的測試信號及該輸入輸出設備的其他非待測端口的正常信號,通過對待測端口回采的信號和非待測端口回采的信號進行異常判斷,從而確定該待測端口是否存在靜態失效或串擾失效。采用本發明測試方法簡單易行,且能有效實現多周期執行,不影響系統正常運行。
本發明屬于高分子板料漸進成形領域,具體涉及一種高分子板料漸進成形極限測試的方法,本發明先利用球形弧面回轉體曲面件加工來明確高分子板材成形起皺失效的大致角度范圍,然后再利用錐形件逼近最終確定漸進成形極限。本發明與現有技術相比,具有以下有益效果:本發明定義了高分子板料起皺作為漸進成形失效的判定標準,即板料成形發生起皺即達到了板材的成形極限;將球形弧面回轉體零件與錐形件逼近加工相結合,極大地減少了高分子板料成形極限角測量的工作量;彌補了傳統以破裂作為漸進成形失效依據的不足,提出了一種高分子板料漸進成形極限角精確測量方法;有利于漸進成形技術在高分子板材加工中的推廣應用。
本發明公開一種風電機組狀態監測系統的性能評估方法,建立反映風電機組狀態監測系統狀態的馬爾可夫模型,并給出了系統在某一時刻處于各個狀態的概率的計算步驟和相應的數學公式。然后,建立了反映單個傳感器狀態的數學模型,具體分為健康狀態和失效狀態。建立了反映整個監測系統狀態的系統函數,根據系統中處于健康狀態和失效狀態的傳感器的數量來劃分系統的狀態,具體分為健康狀態、風險狀態和失效狀態。為了保持系統可用性不小于某一預定值,備件傳感器的最小數目和系統中允許短缺的備件傳感器的最大數目通過系統可用性的穩態值的計算來確定。有助于為風電機組日常維護計劃的制定提供依據,便于利用最小的維護成本來最大程度地保持系統的性能。
本發明公開一種非連續工作模式下的航空蓄電池剩余壽命預測方法,具體步驟為:①采集蓄電池狀態信號,計算蓄電池實際容量與標稱容量比值(SOH);②分別建立運行和非運行模式下蓄電池性能退化模型,并基于容積粒子濾波對SOH進行預測;③若蓄電池一直處于運行模式,根據②預測蓄電池SOH;若蓄電池未來處于非運行工作模式下,當預測至蓄電池轉入非運行模式時仍未失效,則根據非運行模式的持續時間及性能退化模型,獲取下次運行時的SOH值,若該SOH值超過失效閾值,表明蓄電池在此段非運行時間內失效,反之轉入②。本發明針對蓄電池的非連續工作特性,建立了自適應變結構剩余壽命預測模型,可有效解決工作于連續?離散狀態下的蓄電池剩余壽命預測問題。
本發明公開一種風電機組狀態監測系統的自愈方法,在監測系統出現故障時,及時啟用該自愈方法可恢復監測系統因無線傳感器節點失效而出現的故障,其基本思想是:通過調整監控盲區中失效節點的鄰居節點的感知半徑大小,保證監控盲區得到重新覆蓋。該方法不僅能夠有效修復監測系統因節點失效故障而產生的監控盲區,恢復監測系統的性能,還能夠減少監測系統中的冗余節點數,有效節約監測系統的總體能耗。
本發明公開了一種復雜編織結構陶瓷基復合材料疲勞壽命預測方法,首先計算該循環數下疲勞性能,并計算該循環數下纖維失效百分數,然后確定纖維失效百分數與纖維失效臨界值的關系,計算單胞尺度疲勞性能,得到該循環下的最大應變再確定與最大失效應變εmax的關系,最后得到材料的疲勞壽命曲線。本發明提出了考慮纖維/基體/孔隙的微觀尺度模型和考慮經紗/緯紗/孔洞的單胞多尺度預測模型, 該模型克服了細觀力學法難以直接應用于結構復雜的編織材料和宏觀唯象法依賴大量試驗且只能預測特定材料疲勞壽命的缺陷,將宏、細觀相結合,給出了復雜編織結構的細觀應力應變場,在精確地預測出該材料疲勞壽命曲線的同時擴展了材料的應用范圍。
本發明公開了一種電子產品分數階神經網絡性能退化模型及壽命預測方法,具體步驟為:(1)對受試電子產品進行恒定應力加速壽命試驗,獲得不同應力等級下的性能退化數據;(2)使用(1)步中得到的性能退化數據,利用灰色理論中的GM(1,1)模型計算得到待預測應力T0下的性能退化數據;(3)利用(2)步中得到的應力T0下的性能退化數據訓練分數階神經網絡;(4)利用(3)步中訓練好的分數階神經網絡進行滾動多步預測;(5)將(4)步中的預測值與電子產品的失效閾值相比較,預測失效時間,從而確定電子產品壽命。本發明的電子產品壽命預測方法,適用于在不同應力下建立性能退化模型,無需考慮電子產品的失效機理,實現簡單,預測精度高。
本發明公開一種纖維增強復合材料疲勞分層特性的概率預測方法及系統,涉及結構性能預測技術領域,包括構建損傷擴展路徑;根據損傷擴展路徑判斷結構整體是否失效;若否,則繼續構建損傷擴展路徑;若是,則根據損傷擴展路徑確定內聚力單元概率信息的傳遞路徑;根據Paris均值和標準差確定內聚力單元的結構疲勞壽命分布矩陣;根據傳遞路徑確定每一個內聚力單元的失效概率和失效周期數;根據失效概率和失效周期數得到特征矩陣;根據特征矩陣得到有效周期數概率矩陣;根據有效周期數概率矩陣和傳遞路徑得到損傷擴展路徑中所有內聚力單元的失效概率。本發明能夠預測纖維增強復合材料疲勞分層特性的概率。
一種航空電纜剩余壽命預測方法,從電纜失效概率所服從的威布爾分布出發,首先建立電纜實際壽命與表征壽命的特征參數間的威布爾模型,在利用極大似然法估計威布爾參數初值的基礎上,采用貝葉斯估計法得到威布爾模型,從而減小在小樣本失效數據情況下對參數估計的影響;其次建立表征壽命的特征參數與環境應力間的壽命預測模型,將失效物理模型與支持向量機相結合,通過計算權重分配模型比重得到最終的電纜壽命預測模型。本發明將貝葉斯估計中威布爾形狀參數分為常數和隨應力變化的兩種情況,更加全面的考慮了電纜壽命在實際預測的情況;同時采用對數線性形式來描述失效物理模型,預測電纜在單應力或多應力耦合情況下的剩余壽命。
本發明公開了一種水電站控制軟件故障在線監測方法及系統,基于運行數據計算當前控制階段狀態;檢測運行數據、控制階段狀態和控制輸出與機組響應是否異常;若運行數據、控制階段狀態、控制輸出或機組響應出現故障隔離類異常,多個唯一的隔離代碼判定產生故障,并轉入相應的隔離處理;若運行數據、控制階段狀態、控制輸出或機組響應出現故障恢復類異常,則多個唯一的恢復代碼判定產生故障,并轉入相應的恢復處理。本發明細分運行數據異常、控制階段狀態異常、控制輸出異常和機組響應異常等控制流全流程的異常,并精準實施軟件故障隔離或故障恢復,使得軟件中的缺陷不會在后續運行中產生實際失效,以快速恢復執行關鍵任務的能力。
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