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本发明的基于使用剖面的软件安全性分析方法,其具体步骤如下:步骤一:进行使用场景构建,输出使用场景列表;步骤二:进行综合使用场景构建,建立综合使用场景模型;步骤三:基于使用场景列表,分析事件输入,分析事件逻辑,分析事件输出,进行使用场景分析,得到场景失效列表;步骤四:基于使用场景模型和场景失效列表,进行综合场景分析,分析场景间的逻辑关系、分析场景间的时序关系、分析场景失效对综合场景的影响;步骤五:基于场景失效列表对综合使用场景的影响以及综合使用场景模型,输出失效原因和多场景失效列表;步骤六:获取软件安全性需求。
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本发明公开了一种爆炸载荷作用下舰船防护结构的系统可靠性分析方法。包括如下步骤:建立舰船防护结构的物理模型并根据其结构的动力学行为特征及几何特征确定随机变量;将得到的物理模型和随机场进行离散;将得到的离散质点视为元件,根据失效准则确定元件的功能函数;采用随机物质点法对得到物理模型进行随机分析,并计元件的可靠度和失效概率;根据单层防护板的失效准则,确定单层板系统的可靠性模型,并计算各种失效模式的可靠性指标;使用PNET概率网络估算法计算单层板的失效概率;根据防护结构系统的失效准则确定舰船防护结构系统失效的可靠性模型;计算舰船防护结构系统失效概率,完成爆炸载荷作用下舰船防护结构的系统可靠性分析。
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本发明公开了一种宇航用SiP器件的FMEA分析方法和系统,其中,该方法包括:根据宇航用SiP器件的组成结构,对宇航用SiP器件的各个模块进行层次定义;对宇航用SiP器件的各个模块进行潜在失效模式分析,确定宇航用SiP器件的各组成模块存在的潜在失效模式;对各潜在失效模式进行失效原因和机理分析,得到第一分析结果;对各潜在失效模式进行故障影响和严酷度分析,得到第二分析结果;根据第一分析结果和第二分析结果,输出FMEA分析结果表。本发明提供了一种适合宇航级SiP器件应用的FMEA分析方法。通过对SiP进行单元分解,并对每一潜在故障模式进行分析,从而得到该款器件的FMEA的分析结论,为元器件质量保证工作提供了有效的技术支撑。
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本发明提出一种基于可拓分析法的高压并联电抗器状态评估方法,包括以下步骤:S1:获取电抗器数据,所述数据包括试验数据和运行数据;S2:建立电抗器状态评估指标关联函数;S3:电抗器状态评估指标关联函数解出关联函数值,建立状态等级,确定电抗器状态以及今后的检修策略。本发明结合可拓集合的基本思想,利用关联函数可以取负值的特点,使得根据事物的特征量值判断事物属于某集合的程度更加全面和精细化。物元理论方法能够克服模糊评价中,隶属不同等级的隶属度相近时,评价容易失效的问题,并可以利用较少的并联电抗器参数进行正确的评估,展现了本方法的经济性,适用于工程实践中。同时也具有计算简单、直观的优点。
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本发明提供一种子集模拟结合PCE的涡轮叶片疲劳可靠性分析方法,包括以下步骤:建立涡轮叶片的几何仿真模型;对所述涡轮叶片的几何仿真模型进行分析,确定影响涡轮叶片疲劳寿命的n维随机向量x={x1,x2,…,xn}T,以及n维随机向量x={x1,x2,…,xn}T与涡轮叶片设计寿命之间的关系;建立涡轮叶片疲劳可靠性分析模型,得到涡轮叶片失效的功能函数y=g(x);估算涡轮叶片的疲劳可靠性。优点为:一方面,在计算量相同的条件下本申请对涡轮叶片疲劳可靠性的分析精度高于现有技术中的传统PCE方法;另一方面,相较于现有技术中的传统数值模拟方法,本申请对涡轮叶片疲劳可靠性进行分析的资源消耗低,时间短,因此,极大地提高了涡轮叶片疲劳可靠性分析的效率。
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本发明涉及集成电路领域,提供了一种DRAM良率分析系统,用于对DRAM芯片的电性失效数据进行分析并获得可能失效原因,其中存储模块存储有多个失效模板,每个失效模板对应于至少一种可能失效原因,在数据输入模块获取DRAM芯片的电性失效数据后,图形化模块可将电性失效数据进行处理并标记于一网格图中,通过分析模块可对被标记的网格图与所述多个失效模板进行比较以得到与被标记的网格图匹配的至少一种失效模板,从而可得到与被标记的网格图对应的可能失效原因。利用上述DRAM良率分析系统可以从DRAM芯片的电性失效数据及时获得可能失效原因,从而有利于快速提升DRAM芯片的良率。
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本发明是一种基于事故动态推演仿真的故障模式与影响分析方法,该方法针对被分析对象的特点,构建最低约定层次的每一个模块的功能方框,构建功能框图,与传统的在功能模块上添加失效率并进行可靠性分析不同,本发明方法对每一个功能方框,对其内部行为构建包含状态、事件等元素的事故动态推演仿真模型,并为模型中的事件添加延迟、失效率等属性,逼真的描述了功能模块内部的运行机理。然后通过构建功能方框之间的逻辑、时间关系,将所有功能方框连接成一个整体。最后通过离散事件动态仿真的方法,模拟系统的动态运行过程,找出系统的失效事件及其发生的概率,并做进一步的失效影响及危害分析。解决了传统故障模式与影响分析方法无法进行时态逻辑分析以及组合功能失效分析的问题。 1
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本发明公开了一种基于有限元力学分析的杆塔薄弱构件定位方法,属于输电线路防灾减灾在线监测领域,本发明方法包括步骤:根据杆塔结构建立杆塔三维仿真模型;应用正交试验法选取荷载集;模拟杆塔在运行中所有可能的力学荷载,并进行有限元力学求解;根据求得的每种荷载组合下的仿真结果获取杆塔构件的轴向应力比值;根据轴向应力比值的大小选取薄弱构件。采用本发明可对杆塔薄弱构件进行准确定位,本发明方法可用于输电线路防冰灾在线监测,能直接对杆塔构件的失效进行有效预警。
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本发明提供一种航空装备现场可编程逻辑器件软件安全性分析方法,该方法包括:针对外部交联环境模型、功能处理模型以及工作状态迁移模型,形成面向安全性分析的需求建模方法;依据需求模型,从外部输入接口、外部输出接口、功能处理过程以及工作状态角度形成航空装备PLD软件安全性分析规则;在需求模型基础上,依据PLD软件安全性分析规则,确定需求中潜在PLD软件失效模式,并分析失效模式原因及影响,制定相应控制措施,确定PLD软件安全性要求。本发明借助面向安全性分析的航空装备PLD软件需求建模、基于需求模型的航空装备PLD软件安全性分析技术,规范了航空装备PLD软件安全性分析方法,提高了航空装备PLD软件安全性和质量水平。
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本发明涉公开了一种锅炉水冷壁损伤模式分析方法,涉及锅炉管道失效分析领域。一方面,确定了一种以层次分析法(AHP)为基础的锅炉水冷壁损伤失效分析方法,组成一个失效模型,对失效模型构造相对应的判断矩阵进而求出各因素的权重,从而判断各因素对水冷壁损伤的影响程度。此外,本发明还引入了Bow‑tie模型,加入了对事故的预防措施与事故发生后控制措施,从多方面了解描述水冷壁损伤的成因与结果,并以此分析如何通过预防手段减少水冷壁损伤顶事件的发生概率。本方明旨在形成一个合理的体系分析锅炉水冷壁管的损伤模式,为制定相应的措施予以帮助。
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本发明公开了一种基于模型的增强视景系统安全性分析方法。本方法包括:确定增强视景系统需求规范,包括系统架构需求、功能需求及安全性需求;根据EVS系统需求规范,建立EVS分层名义模型;识别设备失效模式并为名义模型注入失效信息,生成EVS失效拓展模型;分析系统串、并联架构,建立失效模式致因关系;针对典型失效状态,生成故障树模型;开展定性及定量形式化安全性分析,验证系统安全性需求,并得出安全性分析结论。本发明通过利用形式化安全性分析方法,解决了传统安全性评估方法工作量大、易于出错及缺乏对系统层次架构的考虑与证明等问题,提高了系统安全性分析效率,降低了安全性评估工作量。
本发明公开了基于FTA分析车辆的故障诊断方法、终端设备及存储介质,该诊断方法具体包括以下步骤:S1:基于FTA分析方法进行功能失效模式及影响分析,全面分析出可能引发车辆功能失效的点,将得到的所有点作为预设埋点;S2:在车辆运行过程中,将预设埋点对应的数据实时上传至云端,并由云端进行存储;S3:车辆出现功能失效后,自动调取云端相应预设埋点的历史数据进行分析排查,得到车辆功能失效原因。该诊断方法有效保证故障分析的全面性和故障排查的准确性,同时实现故障排查的自动化,有利于提高故障诊断效率。
本发明公开了一种利用拉伸被搭接了不同界面的样品来定性分析多层材料不同层之间最弱界面的方法。其是将拥有三层及以上的梯度异质材料加工成类似搭接的一体化阶梯结构,并以形式上和一般金属材料试样拉伸测试一样的方式来进行轴向拉伸并实现在多层不同材料结合界面上同时进行单剪操作并观察。在测试过程中,不同材料层之间界面所有的剪切强度不同,其中界面剪切强度最弱的材料界面会在拉伸过程中最先因剪切力作用而被破坏失效,从而定性得到多层异质梯度材料中最弱界面所在。本发明可以快速判断多层异质梯度材料的最弱界面,为多层异质梯度材料的设计和改进提供基本判据和方向,且方法本身耗材少,时间短,形式简单,成本低。
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本发明提供了一种液压多路阀可靠性分析方法,包括:步骤1:对于液压多路阀的典型失效模式建立树状图;步骤2:进行参数查阅;步骤3:根据最小割集算法,算出最小割集;步骤4:绘制出多路阀失效的逻辑框图;步骤5:计算各部件或模块的可靠度并根据树状图计算液压多路阀系统可靠度;步骤6:对于液压多路阀系统,分析其可靠度与平均寿命;步骤7:根据液压多路阀失效的模式的不同,分析可靠度与平均寿命;步骤8:对比分析不同失效模式下可靠度与平均寿命,得出多路阀系统受不同故障形式影响程度的大小;步骤9:求各基本事件的概率重要度系数Ii;步骤10:设定仿真参数;步骤11:进行模拟仿真并分析仿真结果。
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本发明实施例提供一种管道环焊缝可靠性灵敏度分析方法及装置,包括:采集目标管道上预设数目的环焊缝的采样数据,根据采样数据获得各个管道变量的数值,并根据各个管道变量的数值确定对应的具体统计分布模型;从预设数值范围内获取多个分析点的数值,根据分析点的数值和具体统计分布模型获得各个分析点对应的各管道变量的数值;根据各个分析点对应的各管道变量的数值和预设的失效概率模型获得目标管道的失效概率,并根据失效概率模型划分失效域,获得失效域中的各个分析点对应的各管道变量的数值;根据各个分析点对应的各管道变量的数值和可靠性灵敏度分析模型获得可靠性灵敏度,能够准确评估管道变量对管道环焊缝可靠性影响的重要程度。
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本申请公开了一种FMEA‑MSR分析方法及装置,方法包括:将DFMEA中满足预设条件的失效模式及其失效原因与失效后果带入FMEA‑MSR页面的结构树中;在FMEA‑MSR页面对已选措施进行评级,得到发生频率F的评级和监视能力M的评级,再根据已选措施重新识别失效模式的最严重后果,确定新的严重度S;根据S/F/M评级生成AP风险矩阵,标记优化风险项后,再对优化风险项失效模式及其失效原因添加优化措施,生成优化措施表,在优化措施表按照职责权限分配优化任务,验证优化措施的有效性后,生成FMEA‑MSR报告。本申请实施例的FMEA‑MSR分析方法,将DFMEA中满足预设条件的失效模式及其失效原因与失效后果自动生成FMEA‑MSR结构内容,实现DFMEA与FMEA‑MSR的关联,充分运用分析结果,预防影响安全及法规遵从性的风险。
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本发明公开了一种基于故障树分析旁联冗余系统可靠性的方法,该方法包括:建立旁联冗余系统的故障树模型;对建立的故障树进行定性分析;基于定性分析的结果对故障树进行定量分析。在建立旁联冗余系统的故障树模型时,按照系统‑分系统‑设备‑设备失效模式的顺序,依次建立“系统‑冗余列”的模型、建立“顺序失效组”、建立“冗余列‑设备‑设备失效模式”间顺序依赖关系的模型,将每个设备失效模式均分析完整作为最底层事件。本发明所提出的故障树建模与分析方法,描述出了更真实的系统失效路径,并对系统失效概率进行更准确的定量评价,消除了原故障树方法中可能引入的不必要的保守性,实现对系统可靠性水平更准确的估计。
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本发明公开了一种基于Altarica形式化语言的软件FMEA分析方法,包括以下步骤:步骤1:识别待分析软件数据流并画出数据流图;步骤2:针对待分析软件建立基本软件模型;步骤3:定义待分析软件失效,并使用步骤2中建立的基本软件模型的各个状态来描述待分析软件的失效;步骤4:搜索所有满足待分析软件的失效定义的状态传输路径,每条传输路径为一个失效模式;步骤5:分析各个满足待分析软件失效定义的状态传输路径,并填写FMEA表格。本发明软件功能单元模型化,使用形式化工具执行分析,减小工作量;软件功能单元模型化,达到模型复用。针对不同的软件功能单元,总结归纳验证属性,达到知识的积累和共享。
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本公开的实施例提供了三轴压缩下岩石与充填体耦合破裂分析方法及装置。所述方法包括岩石与充填体耦合试样制备;对所述岩石与充填体耦合试样进行X射线计算机断层扫描;对所述岩石与充填体耦合试样进行三轴压缩,并通过声发射监测;对失效后的所述岩石与充填体耦合试样进行X射线计算机断层扫描;根据对所述岩石与充填体耦合试样进行三轴压缩前后进行X射线计算机断层扫描结果建立裂隙三维重建模型,结合声发射监测所采集到的数据对三轴压缩过程中各时刻的破坏模式进行精准定位。以此方式,可以得到压缩过程中的破坏模式及裂纹的扩展方向。
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本实用新型公开了一种烟气分析仪抽空气归零点装置,包括三通阀、抽气泵和连通柱,所述连通柱固定安装在三通阀的底端中心位置,所述连通柱的侧端中心位置固定连通有A接口,所述连通柱背离A接口的一端上部固定连通有B接口,所述B接口的侧端固定套接有第二连通管,所述第二连通管背离B接口的一端固定连通有PTFE有机水相通用过滤器,所述PTFE有机水相通用过滤器背离第二连通管的一端固定套接有弯型进口管。本实用新型通过设置普通过滤器和PTFE有机水相通用过滤器,解决了调零泵阀装置容易吸附粉尘会导致三通阀失效带来调零不准确和粉尘易吸附在测试腔体凸透镜上,造成的测试腔体清洗频繁,增加运维成本的问题。
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本发明属于火灾薄弱环节分析方法,具体涉及一种核电厂火灾薄弱环节分析方法。其特点在于:针对每一防火区、防火小区开展“分析”,鉴别潜在的共模失效。然后进行再一次的功能分析,根据分析结果,对必要的潜在共模点采取补充防火措施,确保火灾不会引起共模失效而导致机组正常运行或事故工况下所必须的安全功能的丧失。火灾薄弱环节分析大量地减少了非能动防火保护的数量,在确保核电厂安全功能的前提下,极大地节约了工程成本。
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本发明公开了一种基于穿越率的时变可靠度快速分析方法,包括以下步骤:步骤1:建立极限状态函数;步骤2:极限状态函数求导,若求导时间≥1分钟,采用高阶矩法计算初始时刻的失效概率;若求导时间<1分钟,采用FORM时不变可靠度分析方法计算初始时刻的失效概率;步骤3:确定积分点向量;步骤4:定义初始值,计算累积失效概率;步骤5:极限状态函数求导;若求导时间≥1分钟,采用MPHI2方法计算该时刻的穿越率;若求导时间<1分钟,采用PHI2+方法计算该时刻的穿越率;步骤6:更新累积失效概率;步骤7:判断是否完成可靠度分析;本发明方法计算效率显著提高,计算时间不随时间段的长度增长而提高;可以高效用于高维及求导困难极限状态函数的时变可靠度分析。
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本发明公开了一种缆索承重桥梁结构体系可靠度分析方法及系统,通过由多个深度置信网络模型并联构成的网络集成模型来学习参数变量与荷载响应之间的非线性关系,从而拟合出桥梁结构体系的非线性力学行为,拟合精度高,提高了可靠度计算精度,同时大大地减少了桥梁有限元模型的计算次数,提高了可靠度的计算效率;深度置信网络模型层数多,且由多个并联的深度置信网络模型同时进行学习和测试,大大减小了陷入局部最优的概率,克服了神经网络的过拟合问题,且提高了泛化能力;采用Monte Carlo抽样法获取大量测试样本点,从而能够得到足够数量的失效样本点,提高了可靠度计算精度。
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本发明涉及一种基于故障物理的航天器用谐波齿轮的可靠性分析方法。包括如下步骤:步骤1:根据航天器用谐波齿轮的结构特征建立航天器用谐波齿轮的物理模型;步骤2:确定航天器用谐波齿轮的底层故障信息;步骤3:分析得到关键部件及其主要失效模式;步骤4:确定航天器用谐波齿轮的关键部件的主要失效模式的功能函数;步骤5:确定各随机变量的分布类型及其分布参数值;步骤6:根据步骤5中得到的随机变量的分布类型及其分布参数值产生N个随机数;步骤7:计算步骤4中的功能函数同时小于0的个数;步骤8:根据蒙特卡罗方法,计算系统的失效概率。本发明的有益效果在于:能显著地提高航天器用谐波齿轮的可靠性。
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本发明公开了一种核电厂人因事件分析方法以及工具,方法包括:获取异常/事件的输入信息;基于失效分析模型对所述输入信息开展数据分析确定异常/事件的发生的具体原因;进行完整性分析与信息补充;根据数据分析结果进行失效类别的识别;通过平台反馈以上分析过程以及分析结果。所述失效分析模型包括问题识别列表和原因树;实施本发明的核电厂人因事件分析方法以及工具,具有以下有益效果:基于本发明,只用输入相关的异常/事件的信息,即可自动分析异常/事件的具体原因,效率极大的提高。
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本发明公开的分析高温高压钻井环境下钻杆接头力学性能的实验装置,涉及超深科学钻探力学测试领域,该实验装置包括实验台主体、第一加压泵、第二加压泵及数据采集与处理系统,第一加压泵向高温高压釜内注入钻井液,第二加压泵向钻杆接头内注入钻井液,形成高压及压差环境,实验台主体用于向钻杆接头传递轴向力及轴向扭矩,从而实现钻杆接头的扭转、拉伸、压缩、拉扭及压扭试验条件,本发明提供的力学实验台可实现钻杆接头高温高压条件下的力学测试与失效试验,且可实现钻杆接头内外的压差设置,能更好的模拟钻杆接头在特深井的高温高压环境下受力工况,从而实现钻杆接头的结构优化,以获得更好的力学性能及密封性能。
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本发明提供一种基于自适应模型和子集模拟的涡轮机匣灵敏度分析方法,包括:训练Kriging模型;将得到的每一层失效事件对应的条件失效概率的估算值做乘法运算,得到最终的涡轮机匣失效概率的估计值
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本发明涉及失效分析技术领域,提供一种结构化的DFMEA分析方法,创建项目,将项目所包含的各级产品结构以树形方式展现出来,形成“产品树”,采用“框图”和“界面分析表”对单个产品进行界面分析,确定该产品的内部界面和外部界面;本发明创造性的采用结构化的分析思路,巧妙的将上层产品的功能要求和失效模式与下层产品的功能要求和失效模式进行有效的梳理和结合,最终自动形成高质量的DFMEA报告;而且大大地节省工作人员的人工填写和梳理时间,减少工作量。
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本发明提供一种分析连杆屈曲的方法,包括建立分析模型,分析模型至少包括活塞销、连杆和曲轴。将分析模型导入分析软件。对分析模型进行装配之后,对曲轴的转动自由度进行约束,并且在活塞销上添加爆发压力。求出连杆杆身最小截面处的压应力。求出连杆的屈曲安全系数,其为材料的屈服极限应力与上述步骤中获得的压应力之间的比值。本发明涉及的分析连杆屈曲的方法,能够基于连杆在使用的过程中,不会发生因弯曲造成的失效的目的,快速分析连杆屈曲是否满足要求,为后期设计及分析提供参考数据,从而能够快速简便地确认设计的有效性,避免连杆在后期使用的过程中,由于刚度的不足造成连杆的弯曲失效。
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本发明公开了一种采用随机Petri网(SPN)对综合模块化航空电子系统(IMA)中分区软件的可靠性分析方法。该方法首先参考ARINC653中的分区状态定义,分析并确定分区软件的Petri网的位所和迁移,将“故障状态”作为位所之一,建立IMA分区软件的Petri网模型,进而分析分区软件的可达状态树,确定失效状态集,对变迁的实施速度进行分析,利用SPN的可达状态树可以推导其同构的马尔科夫链(MC),求出稳态分布,系统处于故障状态的稳态概率也就软件发生故障的概率,确定分区软件处在故障状态的稳态概率与内核操作系统的可靠性指标、分区调度周期、系统恢复时间之间的函数关系,从而定量的分析IMA分区软件的可靠性。
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