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本发明公开了一种基于节点失效关联性的检查点放置方法,首先建立系统浪费时间表达函数,再获取系统中的失效数据,并利用节点之间所有失效事件间的关联度获取任意两个节点之间的关联度,按照节点之间的关联度与预先设定阈值之间的关系将节点进行分组得到节点关联组;然后将节点关联组内各节点的事件按照事件的关联度进行事件分组得到关联组事件,并进一步获取系统事件;最后根据失效事件时间间隔的概率分布计算检查点的周期。本发明方法通过分析节点之间失效的关联性来预测失效事件发生的时间,并通过失效事件驱动的检查点策略来减少分布式系统的浪费时间。
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本发明属于锂电池检测设备技术领域,具体涉及一种软包电池底部露铝失效的检验装置,包括前弹性导电泡棉、后弹性导电泡棉、指示灯、蜂鸣器以及电源,所述前弹性导电泡棉的内侧与软包锂电池的顶端接触配合,前弹性导电泡棉的外侧、指示灯、蜂鸣器、电源以及后弹性导电泡棉的外侧通过导线依次串联在一起,后弹性导电泡棉的内侧与软包锂电池的底端接触配合。采用本装置和本方法对软包锂电池进行检验,对作业员没有熟练程度、疲劳程度和环境光线等要求,不论黑壳还是白壳,都能轻松检出电池壳体的金属铝露出不良。
本发明建立了一种竞争失效下的CFRP‑金属混合螺栓连接结构疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:(1)采用改进的渐进疲劳损伤模型预测CFRP板疲劳寿命:建立连接结构的三维有限元模型进行应力分析,计算在疲劳载荷下逐渐退化的复合材料力学性能,并应用扩展的最大应变准则检查含损伤的复合材料失效状态,对失效的材料进行刚度退化,最后根据结构失效时的剩余强度,获得CFRP板的疲劳寿命;(2)采用名义应力法预测金属板疲劳寿命的理论值;(3)将预测的CFRP层合板疲劳寿命值与金属板疲劳寿命值对比,预测竞争失效下的混合连接结构疲劳寿命及失效模式。本发明适用于工程应用,可以有效预测CFRP‑金属混合螺栓连接结构的疲劳寿命,为工程实践提供参考。
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本发明公开了一种基于卷积分类网络的晶圆图失效模式相似检索的方法,涉及半导体制造业技术领域。本发明针对晶圆失效模式的图像特征,构建了一种兼顾语义特征及局部细节特征的卷积分类网络,通过分类伪任务来提取图像特征,由于图像特征是高维的向量,采用传统的相似度量方法并不能在大规模的数据集相似检索中实用,为此,本发明对图像的卷积特征做了进一步的二值量化编码,采用局部敏感哈希算法,将高维向量压缩为低维向量,相似样本以较大概率分到同一分区桶中,减少检索池数据规模,因而大幅度的降低了相似检索的计算复杂度,相较于人工视检的方式搜索晶圆相似的失效模式,本发明是一种高效准确的自动化相似检索分析方法。
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本发明公开一种有效蚀刻NPN掺杂区域形貌以找出失效原因的组合物,用于在PN结剖面轮廓失效检验中进行结染色,该组合物包含:硝酸、氢氟酸、乙酸、水、五水硫酸铜;该组合物的摩尔比为:硝酸:氢氟酸:乙酸:水:五水硫酸铜=2.9712:0.1734:7:5.18:0.08。本发明组合物所采用的组份都是非常便宜的化学溶剂,降低成本;组合物制备方便,任何检验人员都可以简单的自行制备本发明组合物的化学配比,其样本准备远简单于采用电子检验方式中例如SSRM或SCM的电子设备,实现不需要物色和授权外包的供应商提供检验材料,便于进行PN结剖面轮廓失效检验,具有高成功率。
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本发明实施例公开一种定数截尾试验加速失效机理一致性检验方法、系统、存储介质和计算机设备,在一个具体实施例中,所述方法包括确定正常应力水平、正常应力水平下所服从的威布尔失效分布的形状参数,和进行加速失效机理一致性检验的置信度水平;确定加速试验的应力水平,在该应力水平下开展定数截尾试验并收集一组样本量为n的试验数据;确定关于形状参数的检验统计量,并分析其性质;计算所述置信度水平下的判定区间;计算所述样本的对应的形状参数检验统计量并与判定区间进行比较,判断当前应力水平是否满足加速失效机理一致性假设。
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本发明提供一种基于修复缺陷的变更预测回归测试失效的方法及装置,涉及源代码的变更分析技术领域,用于解决现有技术无法找到哪些相应的测试用例会引发回归测试的失效的问题。所述方法包括:通过对修复缺陷的变更历史的分析,获取有影响的因素,从中选取特征向量,构建特征模型;使用Logistic回归模型,对所构建的特征模型进行机器学习,得到预测模型;使用所述预测模型对修复缺陷的变更是否会导致回归测试失效进行预测;通过对静态调用图的分析,对可能导致回归测试失效的测试用例进行推荐。本发明适用于在修复软件源代码中存在的缺陷时提供导致回归测试失效的具体测试用例。
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本发明提供一种电子装置失效测试装置,包括侦测装置,所述电子装置用于:控制该侦测装置对该电子装置所处环境的参数值进行侦测;获取该侦测装置侦测到的环境参数值;确定该环境参数值是否超出预设范围;若是,则对该电子装置的内部元件及运行情况进行测试,并取得该电子装置的测试数据;及将该电子装置的测试数据和该侦测装置侦测到的环境参数值与一失效数据库中的数据进行比对从而判断该电子装置的失效原因,其中,该失效数据库中包括导致电子装置失效的环境参数值、电子装置失效时的测试数据以及失效原因。本发明还提供一种测试方法。本发明能够自动分析电子装置失效原因且无需拆机。
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本发明公开了一种采用纳米压入测试技术预测薄膜疲劳失效的方法,属于薄膜疲劳失效的预测方法。本发明的薄膜疲劳失效预测方法的具体步骤如下:采用磁控溅射技术制备组织均匀的薄膜;然后将薄膜放在纳米压痕仪上并设定载荷平均值、载荷幅值、加载频率以进行测试;在测试过程中记录薄膜的存数刚度随时间的变化关系;通过分析实验结果,找出数据中存数刚度变化的转折点以得出薄膜发生疲劳失效的时间。本发明的薄膜测试中薄膜为铝、钛金、锆、银、镍、钼、硅或钛铝薄膜。本发明采用纳米压入测试技术预测薄膜疲劳失效的方法操作简单,结果准确有效并且适应性强。
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本发明公开了一种基于纳米压入测试技术的超薄铜膜疲劳失效预测方法,属于薄膜疲劳失效预测方法。本发明的超薄铜膜疲劳失效预测方法的具体步骤如下:采用磁控溅射技术制备组织均匀的铜薄膜;将薄膜放在纳米压痕仪上,设定载荷平均值、载荷幅值、加载频率后进行测试;测试并记录薄膜的存数刚度随时间的变化关系;然后分析实验结果,找出数据中存数刚度变化的转折点;得出铜薄膜发生疲劳失效的时间。本发明利用DMA组件实现基于纳米压入测试技术的超薄铜膜疲劳失效预测方法,该方法操作简单,结果准确有效,适应性强。
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本发明提供一种焊球失效的球栅阵列封装中近场测量值的预测方法及系统,属于芯片封装领域。所述方法包括:通过仿真分析得到焊球失效的球栅阵列封装的辐射场;建立近场测量的等效电路模型;根据所述等效电路模型和所述辐射场计算所述等效电路模型的输出电压。本发明提供的预测方法能够快速准确的预测得到焊球失效的球栅阵列封装近场磁场的输出电压和近场电场的输出电压,为判断焊球失效对球栅阵列封装的辐射场影响提供数据依据。该预测方法准确有效,不需要搭建暗室,降低测量成本,降低近场测量值的测量误差。
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本发明涉及煤矿井下用隔绝式化学氧自救器,具体为失效自检式化学氧自救器,包括呼吸口具组件、气囊组件、生氧罐组件、初期供养组件、失效自检组件和防护上盖组件;生氧罐组件包括外壳,外壳内支撑有隔离箱,隔离箱内设有气流均分垫,气流均分垫的下方设置有第一过滤垫,隔离箱内还放置有生氧剂,初期供氧组件包括压盖、储水罐和生氧盖,失效自检组件包括检测盒,检测盒内设有自检电路,防护上盖组件包括外壳上盖。本发明提供的失效自检式化学氧自救器是一个全新的设计,它从自救器壳体的材料使用、初期生氧的方法、自救器的整体结构,又将电子技术、微型计算机技术采用来实现失效自检功能,失效自检式化学氧自救器具有很高的科技含量。
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本发明提供了一种基于指数分布的产品失效率一致性检验方法,包括:获取两组产品的失效率估计值向量,所述两组产品的失效率估计值向量的维度相同;根据两组产品的失效率估计值向量,得到两组产品的失效率估计值向量中每个元素对应维度的一致性参数和失效率比值;根据所述一致性参数和失效率比值,得到一致性参数与失效率比值的拟合函数;获取任意两组待测产品的测量数据样本,两组测量数据样本均服从指数分布,得到两组待测产品的失效率以及失效率比值;根据所述拟合函数和两组待测产品的失效率比值,得到两组待测产品的一致性参数估计值;根据一致性参数估计值以及预先设定的的显著性水平或置信度,判断两组数据是否具有一致性。
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本发明属于高温部件检测设备领域,具体涉及的是一种用于模拟和实时测试高温部件热疲劳失效的试验装置。装置主要包括:高温燃气双向加热系统、实时温度测试采集系统、冷却系统、ARAMIS非接触式三维变形测试系统、PCI-2声发射无损检测系统、1260+1296型材料电性能交流阻抗谱测试系统、试验控制平台等。该装置能够模拟高性能航空发动机内温度交变循环的热疲劳工作环境,并同步实现对试样的温度、温度梯度、表面形貌图像演变、三维变形场、三维位移场、界面氧化层及其增厚规律、热疲劳裂纹萌生与扩展、冷却气流量等数据实时测试和分析。该装置可为有效评估高温部件在高温热循环环境下的疲劳失效过程及失效机理提供重要的实验平台。
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本发明涉及数据存储领域,主要提供一种检查存储介质失效的方法、装置和固态硬盘,应用于固态硬盘。通过获取闪存介质的操作数据,并根据操作数据获取存储介质的错误计数信息,然后根据错误计数信息检测是否触发对存储介质的失效诊断,当确定对存储介质进行失效诊断时,从存储介质的若干闪存块中获取已经执行写操作的闪存块,并对已经执行了写操作的闪存块执行读操作,最后根据读操作的结果检查存储介质是否失效。本发明通过对已经执行过了写操作的闪存块进行诊断,实现了在不影响固态硬盘性能的条件下,对闪存介质中的存储介质进行失效诊断,从而避免了因检查存储介质失效不及时而导致的固态硬盘数据丢失和出现宕机,提高了固态硬盘的稳定性。
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本发明公布了一种用于评估螺栓松动和失效的监测系统及其监测方法,系统包括螺纹紧固件,螺栓在上工件伸出的螺纹段先套合智能垫片后再通过螺母拧紧;智能垫片上设置有第一电极层、第二电极层以及两者之间设置的柔性压电材料层;第一电极层上部以及第二电极层下部分别设置有第一绝缘层和第二绝缘层;第一电极层与第二电极层分别连接有第一接线端子和第二接线端子;第一接线端子与第二接线端子与信号采集处理终端连接。监测方法对螺纹连接件松动或失效进行全过程监测,并及时提出预警,通过压电信号的采集与分析,实时监测螺栓的松动或失效情况,并能在松动或失效进行及时报警,避免机械设备在运行中由于螺栓的松动或失效造成的安全事故。
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本实用新型公开了一种线路板绝缘电阻失效检验系统,包括测试电源,用于连接待检验线路板,并为所述待检验线路板提供测试电流;红外热成像仪,设置在所述待检验线路板的上方,用于扫描所述待检验线路板。在检验时,测试电源给待检验线路板提供测试电流,以使待检验线路板的两个绝缘电阻失效的网络之间加上测试电流,与待检验线路板的其它位置相比,绝缘电阻失效的位置因为测试电流通过而发热,温度升高,红外热成像仪对待检验线路板进行扫描,可以快速锁定该位置,且不会破坏待检验线路板。
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本发明公开了一种标定工具失效检校方法,包括以下步骤,标定工具信号获取步骤、控制器CAN通讯中断判断步骤、XCP传输中断判断步骤、XCP传输错误检测步骤、CAN通讯检验步骤。本发明的标定工具失效检校方法,能够有效的检测出导致标定工具通讯失效的原因,实施性强,成本低,具有一定的应用范围,有效的提高了检测标定工具通讯失效原因的效率,一定程度上加快了系统运行的效率。
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本发明实施例提供了一种体内填充物的失效检验方法及移动终端,所述方法应用在移动终端中,所述移动终端配置有分子传感器,包括:驱动所述分子传感器对目标用户发射近红外光,所述分子传感器接收所述目标用户反射的填充物特征光;其中,所述目标用户体内具有填充物;根据所述填充物特征光检测所述填充物的种类信息;检测所述填充物的实时状态信息;根据所述实时状态信息确定所述填充物的失效时间信息。从而准确地验证填充物的实时状态信息,移动终端携带方便,用户可以方便地检测填充物的状态,无需在感知有异常时去专业的机构进行检测,大大地提高了检测操作的准确性及简便性,保证了时效性。
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本发明公开了一种电梯光幕失效自检方法及装置,所述方法包括:通过电梯控制系统检测当前电梯的状态,当检测到电梯在停靠状态、电梯门在关门状态、电梯无召唤信号时,判断在关门状态下是否有光幕阻挡信号,当确认无光幕阻挡信号后,发送命令至轿厢通讯板断开光幕检测开关元件,光幕检测开关元件断开光幕发射端的电源;此时,光幕接收端输出光幕状态信号至轿厢通讯板,轿厢通讯板将接收到的光幕状态信号发送至电梯控制系统,当电梯控制系统接收到的光幕状态信号为光幕阻挡信号时,判断本次光幕测试正常,然后发送命令至轿厢通讯板复位光幕检测开关元件,使电梯控制系统接收到光幕正常的信号。本发明通过预检测的方式,能及时得知光幕的工作情况。
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本发明属于航空工业中涡轮叶片性能检测技术领域,具体涉及一种带热障涂层的叶片热疲劳失效的模拟测试方法。该方法能够模拟高性能航空发动机内各类叶片的温度交变循环的热疲劳工作环境,并同步实现对带热障涂层的叶片试样的温度、温度梯度、表面形貌图像演变、三维变形场、三维位移场、界面氧化层及其增厚规律、热疲劳裂纹萌生与扩展、冷却气流量等数据实时测试和分析,实现了热疲劳实验过程中叶片三维热应变和应力的实时监测,为预测叶片的热疲劳破坏位置和失效时间提供一个重要手段。该方法所获得的实验数据可为有效评估航空发动机叶片在高温燃气环境下的破坏机理,以及预测陶瓷涂层脱落位置、脱落时刻和服役寿命提供重要的试验依据。
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本实用新型公开了一种电梯光幕失效自检装置,所述装置包括电梯控制系统、光幕发射端、光幕接收端、轿厢通讯板和光幕检测开关元件,所述电梯控制系统与轿厢通讯板连接,所述轿厢通讯板与光幕接收端连接,所述光幕检测开关元件分别与轿厢通讯板和光幕发射端连接;所述电梯控制系统,用于检测当前电梯的状态,以及判断是否有光幕阻挡信号;所述光幕发射端发射光束至光幕接收端,用于检测电梯轿门之间是否有阻挡物;所述轿厢通讯板,用于根据电梯控制系统的命令断开或复位光幕检测开关元件,以及传输光幕状态信号;所述光幕检测开关元件,用于检测光幕是否失效。本实用新型通过预检测的方式,能及时得知光幕的工作情况。
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本实用新型涉及一种支持失效自检和双路控制的加热系统,包括至少一个用于为加热系统供电的外部电源、用于对待加热部件进行加热的加热器件以及用于实时检测加热器件温度的检测器件;还包括用于对检测器件所检测到的温度进行处理的信息处理模块、用于将检测到的模拟信号转换为信息处理模块可处理的数字信号并将处理完成的数字信号转换为相应模拟信号的AD/DA模块以及受相应模拟信号控制加热回路断开与闭合的控制开关;所述控制开关有两个。本实用新型的目的是克服现有技术存在的缺陷,提供一种支持失效自检和双路控制的加热系统。
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本发明公开了一种预测元器件失效时间的方法,该方法的步骤如下:步骤S01:通过加速老化试验得到所述元器件的失效时间;步骤S02:计算在所述元器件的估计失效时间的统计学估值;步骤S03:构建加速失效模型;步骤S04:以步骤S01中的所述加速老化试验中的失效时间验证所述加速失效模型以得到实际加速失效模型;步骤S05:在恒定应力水平下,调用计算机仿真检测系统对元器件的可靠性进行分析,或调用视觉检测系统对元器件可靠性进行分析。
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本发明公开了一种基于纳米压入测试技术的超薄膜疲劳失效预测方法,其具体步骤如下:利用磁控溅射技术制备组织均匀的薄膜;将薄膜放在纳米压痕仪上,设定合适测试参数,包括平均载荷大小,载荷幅值,以及加载频率,进行测试;测试结果中,可以得到薄膜的存数刚度,随时间的变化关系;分析实验结果,找出数据中存数刚度变化的转折点,此点所对应的时间为薄膜发生疲劳失效的时间。本发明利用DMA组件实现基于纳米压入测试技术的超薄膜疲劳失效预测方法,该方法操作简单,结果准确有效,适应性强。
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一种模拟和实时测试热障涂层气体腐蚀失效的试验装置,属于高温涂层材料测试装置领域。试验装置包括安装有试样夹持装置和样品室的试验测试平台,固定在测试台上的腐蚀气体加载系统,安装在测试台下方的无损检测系统以及控制系统等。本发明能模拟航空发动机涡轮叶片热障涂层高温腐蚀服役环境,通过控制腐蚀气体的种类(如H2S、SO2、水蒸气)、压力和腐蚀温度等参数,模拟涂层服役时气体腐蚀失效的过程,并通过复阻抗谱测量系统与声发射检测系统定期检测试样腐蚀时涂层阻抗的变化与损伤声发射信号,分析其腐蚀过程中的界面形貌和损伤演化情况,为有效评估热障涂层在高温气体腐蚀环境下的失效过程及失效机理提供重要的实验平台。
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本发明公开了一种红外温度计,包括热电偶冷端、热电偶热端、红外窗口、参照发射体以及检测电路;参照发射体与热电偶冷端接触,参照发射体可移动至红外窗口的接收面前方;热电偶热端置于红外窗口的出射面前方;检测电路根据热电偶冷端的温度以及预先存储的参照发射体的能量数据库判断热电偶热端接收到的红外辐射能量是否合理,当热电偶热端接收到的红外辐射能量合理时,判定红外温度计失效。相应地,本发明还公开了一种红外温度计的失效检验方法。本发明可以判断红外温度计是否失效,避免测量不准确,且这种方式无需等待,也不需要增加功耗。
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本发明公开了一种液膜下金属失效电化学测试装置及其测试方法,所述装置包括喷雾箱、控制喷雾装置、样品台、控制液膜厚度装置、电化学工作站、工作电极探头和计算机。本发明能够模拟大气环境中金属材料在不同液膜厚度条件下的腐蚀失效过程,还具有高通量高效率地同时对多个样品或样品在多个液膜厚度环境中进行大气腐蚀评估分析的优点。本发明测试方法,将样品台组装好,设定喷雾程序和环境;模拟测试;控制液膜厚度;电化学测试,记录实验数据。本发明可模拟实现不同厚度及梯度变化的液膜;可大幅提高试验效率;可实现高通量的电化学表征,具有设备简单易控制、精确度高的特点。本发明在金属材料大气腐蚀研究领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种GPS失效环境下巡检机器人定位方法,该定位方法为:利用两个单目摄像头和惯性测量单元进行紧耦合,通过两个单目摄像头的位置关系利用三角法计算出特征点的具体坐标,采用预积分计算出两个相邻视觉帧之间的惯性测量单元数据,通过视觉和惯性测量单元的数据融合进行初始化,采用非线性优化计算出巡检机器人精确位姿。通过本发明能够提高巡检机器人的定位精度和鲁棒性,达到在GPS失效环境下精确定位的效果。
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本发明公开了一种快速检验夹具失效的刀具,包括刀柄、销钉、插销、探测装置以及检测点;所述刀柄纵向一端与机床主轴相连,另一端为中部纵向开孔结构,所述探测装置与该开孔结构匹配;所述刀柄的侧壁上分别设有销钉和插销,且所述销钉和插销穿过所述侧壁进而插入所述探测装置上的卡槽,以使探测装置安装在刀柄中;所述探测装置端部设有检测点,当所述探测装置与受夹具上的工件干涉,向刀柄推进,刀具长度发生变化。本发明还公开了对应的使用方法。本发明探测装置与产品干涉时,受到向后挤压力而引起刀具长度变化,因机床检测到的刀具长度与刀具安装时输入的刀具长度不匹配,机床报警,提示因工件不在正确的位置引起刀具折断,停止加工。
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