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本发明提供了用于估算涡轮机翼型的剩余寿命的方法、系统以及计算机程序产品,该翼型在处于或接近共振的条件下将经受高周循环失效。该方法包括在处理系统接收至少一个与翼型相关的振动响应参数。该方法处理至少一个有裂纹的翼型的有限元模型。处理该有裂纹的翼型的有限元模型包括获取有裂纹的翼型的有限元模型,使用基于断裂力学的有限元分析而计算有裂纹的翼型的有限元模型的模态应力强度因子(SIF),以及至少部分地基于模态SIF和至少一个振动响应参数而计算振动SIF。然后,该方法至少部分地基于振动SIF而计算翼型的剩余寿命指标。
1166
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本发明涉及一种人工呼吸设备,该设备包括用于传送气体的患者回路(1),所述患者回路具有吸气分支(2),和布置成执行患者回路(1)内的至少一种压力测量的至少一个压力传感器,其特征在于,所述人工呼吸设备包括位于所述吸气分支(2)上的差压传感器(4)和绝对压力传感器(5),以及控制装置,该控制装置与差压传感器(4)和绝对压力传感器(5)配合以检测所述差压传感器(4)和绝对压力传感器(5)中的一者或另一者的失效或故障。本发明所涵盖的设备可用于慢性阻塞性肺疾病(COPD)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的治疗,或在术后护理中使用。
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本发明为一种垂直式发光二极管结构,其包含一发光二极管元件、一侧壁绝缘层、一焊接电极与一金属保护层,其主要是让该金属保护层电性连接该焊接电极,且该金属保护层隔着该侧壁绝缘层披覆保护该发光二极管元件的一晶粒侧边缘与一载板侧边缘;据此,透过该金属保护层的披覆保护,可以解决该发光二极管元件在电镀或化镀制程与其他环境严苛制程中,潜在侧壁绝缘层(Passivation)的失效问题,且该金属保护层可以提供测试接点,利用检测该发光二极管元件的顺向偏压(Vf)、逆向漏电流(Ir)而评估该侧壁绝缘层的品质。
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本发明涉及一种智能或智慧开关设备,用于控制具有两线或三线开关盒的电气设施中的照明设备,以便以本地或远程方式借助于移动或web应用和用户接口控制照明的开启、关闭和强度或调光;以及中央控制系统,该系统允许通过无线电通信来配置和控制智能开关设备并报告照明设备所消耗的功率、预测照明设备何时将很快失效、检测连接到智慧开关的照明设备的类型并相应地调整其操作。
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一种模块式激光陀螺,它有一个激光陀螺和一个数字控制处理器协同地工作。数字控制处理器安全并快速地起动激光陀螺。微处理器还执行对陀螺的检测,并提供工作是否正常的信号。可以执行任选的起动操作,其中包括每个模式的电压的标定和系统构形。可以向一个惯性导航系统提供各种信息,这包括陀螺参数安装指令、陀螺状态指令、和陀螺标定及诊断指令。一个高压起动电路包括一个高压起动模块和一个高压脉冲发生设备。高压起动电路是含在模块式激光陀螺的外壳内的。一个驱动抖动电机的直接数字抖动驱动器控制陀螺的抖动,以防止激束的锁定。一个抖动剥除器控制器控制抖动信号剥除。一个偏置漂移率改变进系统以及一个随机漂移率改进系统减小了误差。一个寿命预测机构和一个存储了最坏情形下的性能参数的存储器模块协同工作,通过与预定的失效判据相比较而对这些参数作出评估。一个主动电流控制装置控制激光发射电流,以延长寿命和增强性能。一个单变压器电源向该模块式陀螺供电。
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本发明提供一种安装用于电动机的温度传感器的装置。装置被可更换地安装在电动机的预定位置,并且在随电动机操作产生热量时允许温度被更容易地检测。装置被配置成允许温度传感器更平稳地执行感测功能,并且在温度传感器失效发生故障时允许温度传感器的更换得到改善。该装置包括温度传感器设置在温度传感器固定托架中的结构,并且导热物质被容纳和密封在温度传感器固定托架和温度传感器之间。温度传感器可拆卸地连结到电动机的端部线圈。
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本发明提供了一种温敏安全阀组件。该阀组件包括具有第一出口的第一承压流体区域、具有热敏密封件的第二承压流体区域。位于第一和第二区域之间的阀适于由第一区域中的第一承压流体的压力逆着偏置装置所致动以打开出口。第二区域中的热敏密封件在高温时失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以在偏置装置以下移动从而关闭第一出口并密封第一区域。该阀组件包括继电器组,其布置为探测一个参数,并且相应于参数的检测而密封第一区域。该温敏安全阀组件可以无线方式远程地用电子学方法操作。而且,该温敏安全阀组件具有电子设备以及用于给该电子设备供应电能的太阳能电池。
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本发明提供车辆用立体图像处理装置。在车辆行驶中诊断有无立体摄像机的位置偏移,提前避免因位置偏移而引起的错误识别所导致的车辆控制的不良情况发生。通过立体图像处理部和识别处理部进行的白线检测是评价图像平面中的道路宽度方向的亮度变化而抽出作为白线的候补的点组,计算左右的白线候补点的视差而变换为实际空间坐标来生成白线模型。摄像机位置偏移诊断部通过计算基于立体摄像机的基准图像与比较图像之间的在同一水平线上的左白线的视差与右白线的视差的差异的诊断值来判断有无摄像机位置偏移。在发生摄像机位置偏移时,对车辆控制装置指示停止控制功能和/或转移到失效保护控制,另外,向用户输出催促向经销商的维修工厂等入库检查的警报。
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本发明涉及一种用于监控蓄电池组的方法、一种具有监控模块的蓄电池以及一种具有相应的蓄电池的机动车,它们尤其是可用于检验保障要求,该保障要求可能由于蓄电池组的未授权的打开而失效。在此提出了在监控包括至少一个电化学单元的蓄电池组时检测该蓄电池组的打开并且将关于该打开的事件的数据记录在不可擦除式的存储介质之中。
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在一个方面,本发明提供一种音频编码方法,其特征在于,做出关于对获得的比特流进行解码的设备是否应当应用包括对谐波间噪声的衰减的后置滤波的决定。因此,与关于最合适的编码方法的决定分开地进行是否使用后置滤波器的决定,所述决定被编码在比特流中。在另一方面,提供一种音频解码方法,该方法具有解码步骤,之后有后置滤波步骤,该后置滤波步骤包括谐波间噪声衰减,该方法的特征在于根据在比特流信号中编码的后置滤波信息禁用后置滤波器的步骤。该方法借助于其仅依据后置滤波信息使后置滤波器失效的能力,因此不依赖于诸如当前编码模式的因素,而非常适合于对混合来源音频信号。
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提供一种借助于打算的高度集成和高速度的实现能够得到高度可靠的半导体器件的制造方法。在诸过程期间,在一个包括一个CMOS静态型电路的希望电路形成在半导体衬底上直到产品装运之后,进行:一种第一操作,把一个预定输入信号供给到电路,并且检索与它对应的一个第一输出信号;和一种第二操作,给出增大构成CMOS静态型电路的MOSFET的导通电阻值的一种操作条件,并且检索与该条件对应的一个第二输出信号;及一个测试步骤,通过从第二输出信号变化的第一输出信号确定失效。
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煤气炉等煤气燃具自动安全控制电路,包括一电源供应电路,一电源检测显示电路、至少一个火焰侦测电路、一电源输出驱动电路、一测震电路、一定时控制电路及一中央控制电路。本发明控制电路使用于煤气炉等煤气燃具时,可显示安全控制电路之电源是否正常、更节省安全自动关闭控制器(电磁阀)之耗电量、更准确地设定使用时间及防止电磁阀误动作,并防止使用时因地震造成燃具翻覆引起火灾,及因安装或使用不当造成火焰侦测失效而造成的灾害。
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本发明涉及一种滚动轴承单元,其包括滚动轴承和保持架状态监测组件(60,70)。滚动轴承包括外圈(10)、保持架(40)和至少一列滚动体(20),其中,外圈的内周表面构造有挡边部,其中,保持架同心地布置在外圈的径向内侧并且在正常运行时相对挡边部形成径向间隙。保持架状态监测组件(60,70)包括:不透光涂层(62,72),其局部地设置在挡边部的内周表面处并且能够因保持架在非正常运行时的接触而磨损;光学传感器(61,71),其设置在位于外圈处的容纳孔(11)中,其中,光学传感器能够朝向不透光涂层发射出发射光并且检测发射光在不透光涂层处反射的反射光,其中,在反射光的减少量随不透光涂层的磨损达到阈值时能够判定保持架失效。
本公开的实施方案描述了用于执行涉及新空口(NR)的网络中的或与涉及新空口(NR)的网络相关的无线电链路监测或波束失效检测(RLM/BFD)的方法、装置、存储介质和系统。各种实施方案针对用于该涉及NR的网络中的同步和/或不同步(IS/OOS)的阈值的自适应配置以及充分地执行RLM/BFD。具有自适应IS/OOS配置的此类RLM/BFD可改善测量准确性和系统性能。还描述了其他实施方案并且要求对其进行保护。
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本发明涉及一种车辆控制装置。车辆控制装置包括感测电机的转子的旋转角的旋转角传感器,以及控制电机的控制装置。当控制装置控制电机并且检测到车辆有碰撞时,控制装置基于从旋转角传感器获得的旋转角来确定切换模式,以切换驱动电机的逆变器的切换装置,以使q轴电流为零并且还使d轴电流流通,并且一旦已经确定切换模式,则无论什么旋转角可能被旋转角传感器感测到,所确定的切换模式都被应用来使连接到电机的逆变器的平滑电容器的电荷放电。如果旋转角传感器已失效,则这允许平滑电容器的电荷被放电。
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本发明涉及一种用于例如反相器等功率转换器的柔性数字控制器,所述柔性数字控制器包含:第一处理器,其管理人机接口、通信等;以及第二处理器,其控制与功率模块连接的转换器管理模块。每一处理器具备切换控制器、存储器、总线、计时器等。处理器之间的信息交换经由RAM存储器和FIFO发生。转换器管理模块划分成:用于管理驱动器信号的块,其包含三相PWM和失效频带控制及用于故障检测的信号解码器;以及用于获取电压变换器的信号的块,其包含用于测量AC输出电流和DC电流的通道和用于测量AC和DC电压的通道。
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本申请公开了用于识别飞行器中的有缺陷的设备的方法。本申请涉及用于辅助进行故障检测的方法。目的是对各自与如下设备相关联的标识符(FIN1、FIN2、FIN3)分配优先级:该设备的失效可能是飞行器中的故障的起因。该方法基于:将标识符(FIN1、FIN2、FIN3)的列表发送至专家系统,并且接收(22)针对每个标识符给出的一族有关参数(PX,PY;PW,PZ;PV),每个有关参数与飞行器中的至少一个传感器相关联;以及获得(23)有关参数的测量结果(x,y;w,z;v)。通过获知这些测量结果,能够根据其针对每个标识符推断出与关联设备实际上有缺陷的可能性对应的优先级。本申请还涉及用于实现该方法的系统。
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本发明涉及用于在数据存储器中识别供电中断和重建数据存储器的方法。为了在含有有用信息单元和分配给所述有用信息单元的检验信息单元的易失性数据存储器中检测供电中断,在读访问有用信息单元时一起读取所分配的检验信息单元,根据所述检验信息单元来判定有用信息是否失真,并且如果在预先规定数量的相继的读访问中将至少两个所读取的有用信息单元认为是失真的,则确定供电失效。
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本发明公开了一种半导体器件和包括所述半导体器件的系统,其涉及在半导体器件的探针测试期间检测有缺陷或失效部分的技术。所述半导体器件包括测试控制器,该测试控制器被配置为在测试信号的激活期间执行读取标志信号的计数,以及控制数据掩蔽信号在读取标志信号的第N激活时间被触发。所述半导体器件还包括单元阵列,该单元阵列被配置为在写入操作期间经由数据线接收和储存测试控制器的输出信号,以及在读取操作期间将所储存的数据输出到测试设备。
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本发明涉及一种新的用于低压放电灯1的工作电路,它具有一个通过测量电极2、3之间的直流电压的EOL早期识别电路。其中可以由一个偏置电压10这样改变直流电压,使得在测量时只必须考虑一个极性。
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一种灯管效能监控装置,是适用于一具有多个灯管的多灯管设备,例如:一目检用灯箱设备。此灯管效能监控装置包括多个光感测器、一处理模块以及一输出模块。该光感测器分别设置于每一灯管的周围,感应个别对应的灯管所输出的光线,进而产生一感测信号输出。处理模块接收于该光感测器所输出的感测信号,再根据这些感测信号来判断每一灯管所输出光线的光学特性是否符合一标准,进而产生一判断结果输出至输出模块。藉此将可辅助外部操作者及时察觉到具瑕疵的失效灯管。
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一种智能电池装置,应用于一电子装置并为上述电子装置提供电力。上述智能电池装置包括:电池组;感测电阻,被配置以感测智能电池装置的充电及放电;以及主管理芯片,连接至电池组、感测电阻、以及电子装置,主管理芯片被配置以管理智能电池装置的充电及放电。当电子装置未开机时,若主管理芯片经由感测电阻检测到电子装置存在漏电,主管理芯片会使智能电池装置进入一暂时性失效状态,以使智能电池装置停止放电。
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提供了一种用于管道运行和完整性管理的风险计算建模系统和方法,所述系统存储从管道运行系统获得的现场数据,从在线检查装置获得的在线数据以及来自在线检查装置的外部伴行设备上的摄像机的外部数据。该系统对在线数据和现场数据进行数据处理,以生成用于风险建模的输入数据,并运用该输入数据对管道进行风险建模,以预测管道不同部分及整体的多种失效风险,并据此来支持管道操作系统和在线检查装置对不同位点实施风险监控。
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本发明的桌游的纸牌废弃装置具有:排出口(4),其用于将游戏后的纸牌(3)废弃;废弃纸牌接收台(5),其从排出口(4)接收纸牌(3);废弃纸牌信息获取机构(6),其从被投入到排出口(4)的纸牌(3)获取数(点数)的信息;组信息获取机构(7),其从废弃的纸牌(3)获取组信息;作为张数计测机构的纸牌的张数计数器(8),其对被投入到排出口(4)而废弃的纸牌(3)的张数进行计数;整副牌检查机构(13),其检查被废弃的纸牌(3h)在8副套装的纸牌的情况下是否以全部52张×8副=416张齐备;和输出机构(10),其输出检查结果。在被废弃的纸牌上开设失效孔而不会被不正当地移作他用,保证无遗漏地进行废弃。
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根据本文的实施例的第一方面,目标通过用户设备(UE)执行用以监测由无线电通信网络中的基站所传送的波束的方法来实现。基站服务于UE。UE监测(1202)来自基站的与波束有关的参考信号。每当参考信号的质量低于第一阈值时,UE生成(1203)异步(OOS)事件。当OOS事件的数量达到OOS波束失效检测(BFD)阈值时,UE触发(1205)波束恢复准备规程,并且当OOS事件的数量达到OOS无线电链路监测(RLM)阈值时,UE启动(1206a)RLF计时器。
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本发明涉及用霍尔探针(2)求出磁场强度用的测量装置,以及还涉及霍尔传感器装置(1)的功能诊断方法。该测量装置包括传感器装置(1),该传感器装置带有霍尔探针(2),按照本发明,该测量装置的特征在于在电流上与霍尔探针(2)分开的诊断导体(4)。提供了一种可诊断的霍尔传感器装置(1)以及一种霍尔传感器(2)的功能诊断方法,该方法可以用来对传感器装置(1)或霍尔传感器(2)进行永久的、全面的诊断。特别是该霍尔传感器(2)不仅可以定性地检查功能能力或失效,而且可以定量地进行正确的标定,在必要时可以立即修正传感器(2)或对其进行再校准。因此,特别是可以消除例如由于温度漂移或传感器(2)的机械应力造成的测量误差。
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