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本发明公开基于贝叶斯修正模型的压力表校验台可靠性评估方法,包括如下步骤:建立能够表征压力表校验台的故障特征指标体系;构建压力表校验台的事故树模型;建立压力表校验台的BN模型图,通过图形映射的方法直接将FTA模型图映射成BN模型图;确定底事件的先验概率和各层之间条件概率;根据实际情况修正贝叶斯模型;计算失效概率;计算底事件的后验概率,寻找引起失效的最大风险底事件。本发明与传统的单纯性定性和单纯性定量可靠性评价方法相比,融合了模糊数学和定量数据分析,解决了定性分析缺少数据支持,单纯数据分析太过绝对化的缺点,与传统的贝叶斯网络模型相比,加入了贝叶斯网络的变量修正过程,得到的评价结果更加能接近实际工程情况。
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一种间隙的形成结构(3),该结构用于在水冷核反应堆发生反应堆堆芯(1)事故的情况下,防止该反应堆堆芯压力容器下端(2)壳体过热及最终失效。因为在该间隙结构(3)的冷却效果有利于容纳该熔化堆芯(1)碎块。单层或多层该间隙结构也能够利用焊接或固定结构安装在该反应堆堆芯压力容器下端(2)的内部或外部,或在该反应堆堆芯压力容器下端的内部固定检测/控制导管。在该间隙结构(3)中的水冷能力,能够防止该反应堆堆芯压力容器下端(2)壳体过热及最终失效。从而通过防止该下端(2)壳体的破坏来预防严重事故的发生。
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本发明属于集成电路失效分析领域。本发明提供了一种集成电路缺陷点定位方法,本发明方法通过将集成电路进行开封,同时在集成电路短路引脚的两端进行通电,形成热点,再通过红外热成像显微镜进行拍摄,与未通电时拍摄的照片进行比对,从而准确定位出微短路的精确位置,为后续的进一步分析提供有效信息。本发明有如下优点:1、本发明方法可以对集成电路的微短路缺陷点进行准确定位,速度快,成本低,效率高;2、本发明方法不对人体产生伤害;3、本发明方法极大地提高了封装级失效分析的成功率。
本发明实施例公开了一种基于AeroSpike的数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质。所述方法包括:从预设数据库中获取待分析的历史数据;将所述历史数据存储到AeroSpike数据库中并根据预设的风险规则对所述历史数据配置第一索引和失效时间;若接收到数据存储请求,将当前数据存储到AeroSpike数据库中并根据所述预设的风险规则对所述当前数据配置第二索引和失效时间;若接收到风险分析处理请求,根据所述第一索引和所述第二索引以预设方式对所述历史数据和所述当前数据进行风险分析处理,其中,所述第一索引和所述第二索引的类型包括主键索引和二级索引。本发明应用于数据存储领域。通过实施本发明实施例的方法可动态化配置索引,提高数据库性能、提高查询速度。
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本发明涉及通信领域,本发明实施例公开了一种基于多AGENT协作的树形快速连接建立方法。本发明实施例方法包括:单个业务的树形信令的完整建立流程;在具有控制平面的网络中的信令扩展抽象逻辑功能;多AGENT协作信令转发树的拓扑抽象方法;基于非平衡式二叉转发树的树形信令转发树的遍历方式;基于非平衡式N叉转发树的树形信令转发树的遍历方式;树形信令业务流程中的资源失效处理方法。根据本发明的方法,通过扩展信令转发实体的逻辑功能,在多个AGENT之间进行连接控制操作,为呼叫连接控制器建立分层结构,高一级的呼叫连接控制器对于第一级的呼叫连接控制器实施控制功能,快速地实现连接建立,并分别给出不同的资源失效的情况的处理流程。在考虑队列处理以及带外传输延时后,通过非标准二叉转发树结构对连接进行优化。所述多AGENT系统的树形信令实现接口包括GUI接口负责控制命令的发送和实时数据检测、数据过滤、中心资源数据库访问,AGENT信息上报等操作。本发明改善多源大批量突发数据流环境下的连接服务质量和可靠性,在提高连接建立速度的同时减少由于并发性所带来的资源的冲突。
本发明涉及基于合作博弈的四轮独立驱动电动汽车分层容错控制方法,属于汽车稳定性控制技领域,驾驶员对车辆施加转向、加速等操纵命令,某驱动电机在车辆行驶过程中发生故障,故障检测模块检测失效信息并发送到分层控制器,参考模型根据驾驶员命令计算车辆理想状态,并与失效后车辆实际状态对比得到状态误差,基于反馈线性化的上层控制器根据状态误差及驱动电机失效造成的扰动计算主动前轮转角及附加横摆力矩,主动前轮转角信号传递给主动前轮转向系统,附加横摆力矩信号传递给下层控制器,再基于合作博弈的下层控制器将四个驱动电机建模为博弈中的参与者,并根据驱动电机失效信息,计算剩余健康电机符合帕累托最优的转矩分配策略,以保证车辆的稳定行驶。
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本发明涉及用于复合材料层合板的弯曲纤维路径的设计。计算优化过程使用归因于转向纤维的复合材料层合板的可变刚性性能来引导描述纤维的流函数的设计,从而构造纤维。这个设计过程结合了基于有限元的分析工具、失效标准和几何形状优化,从而由优化程序确定与流函数关联的转向角度,从而满足例如负载条件的目标性能要求和用于准静态或者动态情况的失效标准。基于流函数计算纤维角度分布和厚度积累。使用有限元分析来分析模拟结构。本公开的过程允许设计人员施加制造约束,例如纤维转向半径。
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本发明涉及一种基于风险的多阶段任务航天器可靠性改进方法,包括(1)根据飞行任务过程及成功判据,确定关键任务阶段、任务后果状态,以及任务后果状态之间的转换关系;(2)分析关键任务阶段风险特性,应用故障树、动态故障树以及贝叶斯网络方法,建立风险特性模型,收集相关数据确定关键任务失败发生概率及主要风险因素;(3)建立航天器任务过程事件树模型,求解模型得到不同任务后果状态概率,结合主要风险因素,制定可靠性改进措施。该方法能够实现多阶段任务航天器常规失效、冗余备份失效及相关失效建模分析,得到任务后果状态概率和主要风险因素,可为航天器可靠性改进提供技术支撑。
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本发明公开了一种基于云计算环境的分布并行Skyline查询方法,目的是有效控制节点失效对分布并行Skyline查询处理过程的影响。技术方案是先构建由一个门户节点和N个计算节点组成的云计算环境,门户节点上安装有任务管理程序和结果回收程序,计算节点上安装有查询处理程序和故障处理程序;门户节点执行任务管理程序,向各计算节点转发Skyline查询请求;各计算节点执行查询处理程序,并行进行Skyline查询处理;各计算节点执行故障处理程序,定期对邻居节点进行故障检测,进行故障修复;门户节点执行结果回收程序收集所有计算节点的Skyline集合,将其汇总返回给用户。采用本发明可有效控制节点失效对分布并行Skyline查询处理过程的影响,保证Skyline查询处理的高效性和可靠性、正确性。
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一种具有保护功能的多路恒流LED驱动电路及其线路板结构,涉及用于车辆LED照明装置的驱动电路及其元件的布置,包括参考电压单元,恒流反馈单元,多路采样均流单元和LED串失效保护单元;多路采样均流单元对应连接到多路LED发光模块的各路LED串;各路电流采样反馈端,并联连接到所述恒流反馈单元的反馈信号输入端;对应于每一路LED串,多路采样均流单元设置一路恒流支路;LED串失效保护单元包括多路失效检测电路和可控电子开关,多路失效检测电路的各个检测输出端,通过或门电路连接到可控电子开关的控制极,LED驱动电路还包括LED保护单元,采用降功率发光而不是停止发光的方式实现过压保护和超温保护,可以在实现保护功能的同时保证行车安全性。
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本发明公开了一种电动汽车电控系统、电动汽车及电动汽车安全故障信息传递方法。所述电动汽车电控系统包括:整车控制器(1);电机控制器(2);电池管理系统(3);CAN总线(4),其将所述整车控制器(1)、电机控制器(2)和电池管理系统(3)连接在一起,进行信息传递,所述信息包括故障信息;以及硬线(5),用于在整车控制器(1)检测到系统功能安全失效故障时,通过硬线(5)将故障信息发送给电机控制器(2)及电池管理系统(3)。本发明所提供的电动汽车电控系统能够在系统出现功能安全失效故障时更加可靠地将故障信息传递给相关控制器系统,进而大大提高电动汽车电控系统的功能安全级别。
本发明公开了一种基于遗传算法的贝叶斯网络天然气管道泄漏概率计算方法,涉及天然气管道安全技术领域,为了解决天然气管道泄漏概率计算脱离管道实际状态的问题,包括以下步骤:基于统计数据库分析天然气管道失效原因因素,并分析影响天然气管道失效的实际状态因素,根据因果关联关系,建立天然气管道失效故障树模型,利用故障树与贝叶斯网络的转换关系确定贝叶斯网络结构,完成天然气管道失效贝叶斯网络模型结构的构建;引入遗传算法完成贝叶斯网络参数学习以此获取最优网络条件概率;采用GeNIe贝叶斯网络仿真软件建立模型,输入贝叶斯网络根节点概率与条件概率,计算天然气管道在实际状态下的失效概率。
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本发明实施例公开了一种音效处理方法及移动终端,其中,该方法包括:获取目标音效;检测移动终端中是否创建了与所述目标音效对应的预设音效;若所述移动终端中创建了与所述目标音效对应的预设音效,则对所述预设音效进行音效处理,得到第一音效;根据所述第一音效和所述预设音效检测所述目标音效是否失效;若所述目标音效失效,重启所述目标音效。采用本发明实施例可在目标音效失效后,重启该目标音效,从而,降低音效失效的几率。
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本实用新型公开了一种显示面板及显示装置,本实用新型的显示面板包括彩色滤光层,彩色滤光层包括多个像素,每个像素包括多个子像素,其中每个子像素中设置有加电生成不同颜色的电致变色层。本实用新型通过在子像素中设置加电生成不同颜色的电致变色层,从而可以利用电压控制彩色滤光层在失效分析时为透明,提高了彩色滤光层的透光率,在失效分析时容易发现问题。同时利用电致变色层形成子像素可以大大降低形成的彩色滤光层的厚度,从而在失效分析时更加容易发现问题,同时有效避免由于彩色滤光层厚度大造成的平坦层脱落以及显示面板内部高度差异大的问题,继而避免了由于显示面板内部高度差差异大所引起的液晶排列不良、显示亮度不均的问题。
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本发明提出了一种冗余板卡电源管理系统,包括:管理模块、第一板卡、第二板卡和背板;第一板卡和第二板卡结构相同;管理模块分别与第一板卡和第二板卡相连接;背板分别与第一板卡和第二板卡相连接,用于为第一板卡与第二板卡提供在位信号;管理模块,用于在检测到第二板卡失效时,向第一板卡发送管理信号,触发第一板卡向第二板卡发送电源控制信号,使第二板卡的电源,在电源控制信号及背板提供的在位信号的作用下进行关闭。本发明实施例提供的冗余板卡电源管理系统,当管理模块自动的检测到有板卡失效时,通过另一个板卡控制失效板卡关闭其板卡电源,保证了维护人员在移除失效板卡时没有危险,以及保护板卡内部的电气部件不受到损坏。
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本发明涉及空调技术,特别涉及热泵空调器的除霜控制方法。本发明针对现有空调在室外寒冷的恶劣天气下,可能会造成自动除霜失效的缺点,公开了分体式热泵空调除霜控制方法。本发明的技术方案包括以下步骤:A.启动强制除霜程序后,检测当前工作模式;B.如果当前工作模式为除霜模式,则继续完成除霜模式;如果当前工作模式为制热模式则进入下面步骤,否则退出强制除霜程序;C.进入除霜模式;D.除霜模式运行一定时间,或室外换热器达到设定温度,退出除霜模式。本发明用于热泵空调器的除霜控制,在自动除霜失效的情况下,用户可以手动强制除霜,从而增强空调的制热效果。
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本申请提供一种路径转发表更新方法、网络传输路径切换方法及装置,应用于数据通信领域,方法包括:若检测到下游链路失效,生成下游链路失效报文;更新本地的路径转发表,并向上游节点发送下游链路失效报文,以使上游节点根据失效类型以及下游链路的标识信息更新上游节点的路径转发表。在上述方案中,分支节点在检测到下游链路失效时,可以构造下游链路失效报文,通过上游节点向节点发送上述下游链路失效报文,上游节点接收到下游节点发送的下游链路失效报文,更新本地的路径转发表,并向中心节点转发上述下游链路失效报文。本方案实现了跨网络的故障快速扩散;同时使得所有上游节点均进行路径转发表的更新,实现跨网络的路由收敛。
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使用者设备(UE)在连线时可检测到两种错误:无线链路控制层(RLC)中不可恢复的错误(unrecoverable error)、与无线链路的失效(Radio Link Failure)。当UE处于专属通道(Dedicated Channel;DCH)的状态中时,会以不同的方式来处理这两种错误。其中,无线链路失效会导致使用者设备执行无线存取负载(RAB)的释放程序,其特征为通过个别定时器的值来判断是否要将相关的RAB释放。另外,RLC不可恢复的错误则不被允许执行RAB释放步骤,以防止不必要的服务中断(unnecessary dropping of services)。全球地面无线接取网络(UTRAN)可选择性的在传送的信息中包括指示器(indicators),这些指示器用来命令UE执行所指示的RLC重建程序(RLC re-establishment procedure)。
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本申请公开了一种确定电路板中关键电路模块的方法及装置,该方法包括:根据核电站系统的功能确定电路板的核心功能;电路板包括电路模块;电路模块包括多个电路器件;对多个电路器件中的每个电路器件进行失效率分析和故障影响分析,获得每个电路器件影响核心功能的故障模式的模式失效率;根据模式失效率获得电路模块的模块失效率;根据模块失效率获得电路模块的关键性;电路板中关键性较高的电路模块为关键电路模块。由此可知,本申请实施例所提供的确定电路板中关键电路模块的方法,可以针对核电站系统对安全性要求极高的特性,确定电路板的核心功能,并根据电路模块中的电路器件对核心功能的影响程度,获得电路板中关键电路模块。
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本发明公开一种业务故障恢复方法及系统,该方法包括:跨域连接业务的故障检测节点向跨域连接业务的首节点发送标识所述跨域连接业务的呼叫标识以及所述跨域连接业务中失效链路信息;跨域连接业务的首节点根据所送呼叫标识以及失效链路信息对相应跨域连接业务进行端到端连接恢复。本发明可实现跨域连接业务的端到端连接恢复,提高了跨域连接业务的生存能力。
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本发明公开了一种低功耗无线车用防盗报警系统,包括检测单元、控制单元和控制中心;检测单元包括状态检测模块、第一微控制器和第一射频通信模块,状态检测模块和第一射频通信模块分别与第一微控制器连接;状态检测模块与电子式或网络式防盗系统的电源线路或报警信号线路相连接,第一微控制器通过第一射频通信模块接收到控制单元发过来的询问信号之后,再将防盗系统状态信息再由射频通信模块返回给控制单元;控制单元在原有防盗系统正常工作时处于休眠状态,以降低功耗。一旦检测单元发出原有防盗系统被破坏的报警信号,控制单元开始根据用户的设定向监控中心发送车辆坐标信息从而能够在原有防盗系统失效后帮助车主尽快找回被盗车辆。
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本发明公开了一种单点系泊系统的旋转接头,属于海工单点系泊技术领域。该旋转接头包括下管体和上管体,下管体上设置有下连接法兰,上管体上设置有上连接法兰,下连接法兰上设置有第一环形凸台,上连接法兰上设置有第二环形凸台,通过在第一环形凸台的侧壁和第二环形凸台的侧壁之间设置环形密封圈,从而既对上管体和下管体之间进行密封,又避免旋转接头上下浮动时密封圈受到较大的挤压,通过在任意相邻的两道环形密封圈之间的位置设置检漏口,并在下连接法兰中与检漏口一一对应地开设泄漏检测通道,通过泄漏检测通道将检漏口与外界连通,使得可以通过泄漏检测通道中是否有原油流出来判断是否有密封圈失效,从而准确告知工作人员密封圈的失效情况。
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本发明揭示用于促进无线电链路失效确定的方法、设备及计算机程序产品。无线终端经配置以在至少一个控制载波上监视控制信号的控制信道质量。接着基于所述至少一个控制载波的所述控制信道质量进行无线电链路失效确定。在其它实施例中,所述无线终端经配置以响应于在所述控制载波集合中的每一控制载波上检测到的链路损失而在不包括于所述控制载波集合中的至少一个额外载波上监视控制信道质量,而不是使所述无线电链路失效确定仅基于所述控制载波集合。对于此些实施例,接着基于所述额外载波的所述控制信道质量来进行所述无线电链路失效确定。
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提出一种深放电零功耗太阳能光伏控制器,包括:包含场效应管在内的太阳能充电回路、蓄电池电压检测电路、太阳能电池电压检测电路、单片机、稳压电源电路、包含场效应管、三极管和稳压二极管在内的开关电路,具有蓄电池在深度放电状态下实现零功耗的功能,既减少了光伏控制器工作过程中的电能损耗,还可防止由于蓄电池过度放电,端电压过低而使单片机不能工作,致使整个系统完全失效的可能性的发生。
本公开提供了一种用于电机驱动器中的开关电源的电路。该电路包括检测电路,耦合至开关电源,并且被配置用于检测开关电源中的功率开关器件的短路失效并且响应于检测到短路失效生成故障信号;以及控制器,耦合至检测电路并且被配置用于响应于接收到故障信号使得电机驱动器中的逆变电路短路。通过使用根据本公开实施例的电路,能够获取开关电源电路中的功率开关器件的状态,并且能够在功率开关器件出现短路失效的情况下第一时间做出响应,使得逆变电路短路来提高开关电源电路乃至整个电机驱动器的安全性。
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本发明提出一种强混合动力汽车真空助力安全控制系统及方法,其系统包括有整车控制器HCU、电动真空泵、真空储能腔体、压力传感器、继电器及线束;其由压力传感器电压信号输入给主控制器判断电压值,从而判断真空度是否达到标准,如果不在标定范围内,则主控制器发出数字低电平信号让继电器闭合,电子真空泵电源接通。当真空泵工作一段时间,传感器检测到的电压信号在标定的范围之内,表明真空储能腔的真空度达到要求,此时主控制器控制继电器断开,使电子真空泵停止工作。本发明可以有效的利用真空助力,完成制动需求,当出现故障的时候,真空助力制动失效,可自行检测,准确及时的报出故障,大大提高了制动安全。
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本发明公开了一种停车电路及其实现方法,电路在于,包括串有欠流检测电流继电器、过流检测电流继电器的紧急停车电磁阀回路,紧急停车备用电磁阀回路,紧急停车电磁阀回路过流及其开关失效短路控制回路,紧急停车电磁阀欠流切换控制回路,紧急停车电磁阀回路中开关失效检测控制电路,以及相应的报警提示电路。方法在于,停车电源失效直接切换到备用电源供电并进行指示灯报警提示,紧急停车电磁阀欠流或过流时切换到备用电磁阀进行紧急停车,紧急停车电磁阀回路中过流或/和开关失效短路时对其回路切断进行保护,并进行相应指示灯报警提示,过流保护直到撤去紧急停车电磁阀回路电源停止,而开关短路保护进行紧急停车时撤除。
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本发明涉及钢铁冶炼技术领域,且公开了一种延长轧辊使用寿命的方法,包括以下步骤:1)选定轧辊:将出现裂纹、剥落和断裂等失效形式的轧辊拆卸下来。2)检测损耗程度:将轧辊拆卸下来后,可使用超声波探伤仪利用超声波透入轧辊深处,当超声波束自轧辊表面由探头通至轧辊内部后,遇到缺陷或轧辊底部时会分别发生反射波来,在荧光屏上形成脉冲波形。该延长轧辊使用寿命的方法,通过对轧辊工作层的损耗程度进行检测,判断其是否能够进行循环利用,然后通过对其进行精度加工,然后通过合金粉提高加工后轧辊表面质量和硬度,使轧辊由消耗品变为可循环使用的耐用品,大大降低生产成本、延长轧辊的使用寿命。
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本发明属于石油开采技术领域,是低渗低产气井重复压裂改造工艺,特别是低渗透气井CO2重复压裂工艺技术。它是对已投产井进行二次的压裂施工,它包括压裂前分析优化和压裂施工两个部分,其特征是:压裂前分析优化包括压裂失效分析、压裂材料优选和施工参数优化,其具体工艺技术按照压裂失效分析、压裂材料优选、施工参数优化和重复压裂施工四个步骤实施。这种低渗透气井CO2重复压裂工艺技术通过对储层分析,利用CO2泡沫压裂技术和低伤害清洁压裂液对低产气井进行改造试验,有效的提高了压裂液的返排率和低产气井的产能,同时有效地降低对储层的伤害。
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