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本發(fā)明公開(kāi)一種彈上密封件的加速貯存試驗(yàn)方法,包括以下步驟:第一步、制定密封件材料的加速貯存試驗(yàn)方案,實(shí)施密封件材料的加速貯存試驗(yàn),估計(jì)密封件材料的激活能;第二步、優(yōu)化密封件產(chǎn)品的加速貯存試驗(yàn)方案,實(shí)施密封件產(chǎn)品的加速貯存試驗(yàn),評(píng)估密封件產(chǎn)品的貯存壽命。本發(fā)明針對(duì)彈上密封件加速貯存試驗(yàn),將試驗(yàn)分為材料的加速貯存試驗(yàn)和產(chǎn)品的加速貯存試驗(yàn)兩步??梢詼p少直接進(jìn)行產(chǎn)品加速貯存試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)高、評(píng)估不精確的缺點(diǎn)。本發(fā)明針對(duì)彈上密封件的加速貯存試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),本發(fā)明采用多種模型對(duì)密封件性能退化過(guò)程進(jìn)行擬合,選擇擬合精度最高的模型進(jìn)行計(jì)算,得到的材料激活能更符合產(chǎn)品實(shí)際。
本發(fā)明提供一種磁性存儲(chǔ)介質(zhì)的數(shù)據(jù)處理方法、系統(tǒng)及裝置,屬于芯片技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:獲取磁性存儲(chǔ)介質(zhì)的設(shè)定位置處的磁感應(yīng)強(qiáng)度;在確定所述磁感應(yīng)強(qiáng)度小于等于配置的磁感應(yīng)強(qiáng)度閾值時(shí),保持所述磁性存儲(chǔ)介質(zhì)的工作狀態(tài);在確定所述磁感應(yīng)強(qiáng)度大于所述磁感應(yīng)強(qiáng)度閾值時(shí),備份所述磁性存儲(chǔ)介質(zhì)中的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)至備用存儲(chǔ)介質(zhì),其中,所述備用存儲(chǔ)介質(zhì)的磁場(chǎng)屏蔽值大于所述磁性存儲(chǔ)介質(zhì)的磁場(chǎng)屏蔽值。本發(fā)明可用于智能電表中磁性存儲(chǔ)介質(zhì)的數(shù)據(jù)防護(hù)。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)及方法,其中,該系統(tǒng)包括:交易分發(fā)路由裝置、交易處理裝置、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置和數(shù)據(jù)同步裝置均分別部署在生產(chǎn)中心節(jié)點(diǎn)、同城災(zāi)備中心節(jié)點(diǎn)和異地災(zāi)備中心節(jié)點(diǎn)三個(gè)節(jié)點(diǎn)中,易分發(fā)路由裝置將受理的交易請(qǐng)求分發(fā)給三個(gè)節(jié)點(diǎn)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行處理;交易處理裝置根據(jù)接收的交易請(qǐng)求進(jìn)行交易處理;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置實(shí)時(shí)存儲(chǔ)自身所在節(jié)點(diǎn)的交易處理結(jié)果數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)同步裝置實(shí)時(shí)將自身所在節(jié)點(diǎn)中的交易處理結(jié)果數(shù)據(jù)同步到其他節(jié)點(diǎn)中的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置,還用于實(shí)時(shí)存儲(chǔ)其他節(jié)點(diǎn)同步的交易處理結(jié)果數(shù)據(jù);交易分發(fā)路由裝置在有節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障時(shí),實(shí)時(shí)將故障節(jié)點(diǎn)上的交易處理切換到其他未出現(xiàn)故障的節(jié)點(diǎn)上繼續(xù)交易處理。
一種Ti5Mo5V6Cr3Al鈦合金厚壁管加工方法,該方法包括鍛造棒坯,后續(xù)800~1000℃斜軋穿孔,隨后450~650℃時(shí)效1~8小時(shí),以及應(yīng)用該方法制備的Ti5Mo5V6Cr3Al鈦合金厚壁管。由于其具有較高的抗拉強(qiáng)度、韌性和良好的焊接性能,可應(yīng)用于航空、航天、石油、化工等領(lǐng)域。
本發(fā)明提供了一種多通道射頻測(cè)試系統(tǒng)。所述系統(tǒng)包括:多個(gè)射頻通道、合路器、頻譜儀,各所述射頻通道,被配置為向所述合路器輸入對(duì)應(yīng)的射頻信號(hào);所述合路器,被配置為接收各所述射頻信號(hào),記錄各所述射頻信號(hào)對(duì)應(yīng)的頻點(diǎn)信息,對(duì)各所述射頻信號(hào)進(jìn)行合成處理,以將各所述射頻信號(hào)合成為一路目標(biāo)信號(hào),并向所述頻譜儀輸出所述目標(biāo)信號(hào)和各所述頻點(diǎn)信息;所述頻譜儀,被配置為接收并顯示所述目標(biāo)信號(hào)和各所述頻點(diǎn)信息,并依據(jù)各所述頻點(diǎn)信息和所述目標(biāo)信號(hào)對(duì)各所述射頻通道進(jìn)行性能測(cè)試。本發(fā)明可以提高射頻通道性能測(cè)試的測(cè)試效率,并且,無(wú)需人工參與,節(jié)省了人力和物力資源。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于地理空間大數(shù)據(jù)的區(qū)域生態(tài)安全格局構(gòu)建方法及系統(tǒng),其方法包括:確定研究區(qū)域內(nèi)的多個(gè)環(huán)境變量與預(yù)設(shè)安全格局之間的關(guān)系,獲取所述研究區(qū)域的生態(tài)環(huán)境空間大數(shù)據(jù),基于研究區(qū)域內(nèi)的多個(gè)環(huán)境變量與預(yù)設(shè)安全格局之間的關(guān)系,計(jì)算出生態(tài)環(huán)境空間大數(shù)據(jù)中各個(gè)環(huán)境變量的權(quán)重值,根據(jù)所述各個(gè)環(huán)境變量的權(quán)重值構(gòu)建安全格局預(yù)測(cè)模型,獲取所述研究區(qū)域內(nèi)的多個(gè)生態(tài)指標(biāo),根據(jù)所述多個(gè)生態(tài)指標(biāo)利用所述安全格局預(yù)測(cè)模型構(gòu)建出研究區(qū)域的多個(gè)目標(biāo)安全格局模型,利用每個(gè)目標(biāo)安全格局模型輸出其對(duì)應(yīng)的安全格局分布圖。可以使得研究人員根據(jù)不同的安全格局模型獲得不同生態(tài)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的安全格局分布圖,研究人員的體驗(yàn)感。
本文提供了一種測(cè)斜儀異常數(shù)據(jù)檢測(cè)方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),所述方法包括:獲取測(cè)斜儀采集的待測(cè)數(shù)據(jù);將所述待測(cè)數(shù)據(jù)輸入到已訓(xùn)練完成的卷積自編碼器,計(jì)算得到數(shù)據(jù)判別值,所述已訓(xùn)練完成的卷積自編碼器是基于所述測(cè)斜儀的原始樣本數(shù)據(jù)訓(xùn)練得到的,所述原始樣本數(shù)據(jù)全部為正常數(shù)據(jù);當(dāng)所述數(shù)據(jù)判別值大于異常閾值時(shí),確定所述數(shù)據(jù)判別值對(duì)應(yīng)的待測(cè)數(shù)據(jù)為異常數(shù)據(jù),所述異常閾值是根據(jù)已訓(xùn)練完成的卷積編碼器得到的,本文通過(guò)原始樣本數(shù)據(jù)訓(xùn)練得到的卷積自編碼器,以及判斷采集數(shù)據(jù)異常的異常閾值,可以獲取采集的待測(cè)數(shù)據(jù)之間的依賴關(guān)系,從而提高異常數(shù)據(jù)檢測(cè)的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開(kāi)了一種純鈦或鈦合金開(kāi)坯鍛造工藝用自剝型防護(hù)涂料,按重量份由以下組分組成:A玻璃25~35份、B玻璃60~80份、填料20~100份、介質(zhì)80~100份和粘結(jié)劑40~80份;生產(chǎn)工藝依次包括如下步驟:①將A玻璃、B玻璃配料混合之后熔融形成熔融物;②將第一步中的熔融物進(jìn)行水淬?;玫搅綖?--5目下?;?;③將第二步中?;幚砗蟮牧;镞M(jìn)行粉碎得到150目下粉碎物;④在粉碎物中加入高嶺土和二氧化鈦進(jìn)行混合得到混合物;⑤在混合物中加入粘結(jié)劑后進(jìn)行攪拌,攪拌30分鐘后得到自剝型防護(hù)涂料。該自剝型防護(hù)涂料提高了生產(chǎn)率。更重要的是對(duì)鈦屑污染減小,有利于回收利用。
本發(fā)明提供了一種用于沙漠地區(qū)高溫干旱環(huán)境道路瀝青混合料配合比的設(shè)計(jì)方法,步驟1,根據(jù)氣候資料確定瀝青膠結(jié)料的PG分級(jí)與性能試驗(yàn);步驟2,礦物集料的選型和試驗(yàn);步驟3,通過(guò)礦料篩分、SAC法關(guān)鍵篩孔計(jì)算、貝雷法級(jí)配檢測(cè)確定初試級(jí)配與各檔集料比例;步驟4,采用Superpave法設(shè)計(jì)瀝青混合料性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè);步驟5,目標(biāo)配合比性能分析;步驟6,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)性試驗(yàn),目標(biāo)配合比驗(yàn)證,進(jìn)行瀝青混合料進(jìn)行漢堡車轍試驗(yàn)和濕敏性評(píng)價(jià),以及現(xiàn)場(chǎng)取芯試件集料抽提驗(yàn)證瀝青混合料的目標(biāo)配合比,完成瀝青混合料的配合比設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)對(duì)沙漠地區(qū)高溫環(huán)境下的車轍病害有較強(qiáng)的針對(duì)性,可以起到預(yù)防早期車轍病害發(fā)生的作用,并且對(duì)瀝青混合料設(shè)計(jì)對(duì)所設(shè)計(jì)出的瀝青混合料配合比進(jìn)行了論證。
本公開(kāi)涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種數(shù)據(jù)遷移方法、數(shù)據(jù)遷移裝置、計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備,上述方法包括:獲取源數(shù)據(jù)庫(kù)的多個(gè)參數(shù)信息,根據(jù)多個(gè)參數(shù)信息刻畫(huà)源數(shù)據(jù)庫(kù)的畫(huà)像;確定源數(shù)據(jù)庫(kù)與目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的兼容性;響應(yīng)于對(duì)象選擇操作,確定數(shù)據(jù)遷移范圍,確定需要進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移的遷移對(duì)象;獲取遷移對(duì)象對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及遷移對(duì)象對(duì)應(yīng)的元數(shù)據(jù);根據(jù)源數(shù)據(jù)庫(kù)與目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的兼容性對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行遷移,根據(jù)源數(shù)據(jù)庫(kù)與目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的兼容性對(duì)元數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移。通過(guò)本公開(kāi)實(shí)施例的技術(shù)方案,可以解決相關(guān)技術(shù)中數(shù)據(jù)遷移后不兼容的問(wèn)題。
本發(fā)明提供了一種適用于核心元器件國(guó)產(chǎn)化繼電保護(hù)的測(cè)試性指標(biāo)評(píng)價(jià)方法,能夠?yàn)槔^電保護(hù)裝置全面國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中的研發(fā)、測(cè)試提供測(cè)試性方面的理論支撐,也適用于全國(guó)產(chǎn)化繼電保護(hù)裝置的運(yùn)行、維護(hù)等各個(gè)階段。首先,構(gòu)建適用于核心元器件國(guó)產(chǎn)化繼電保護(hù)的測(cè)試性指標(biāo)體系;根據(jù)繼電保護(hù)實(shí)際運(yùn)行需求選取特定的測(cè)試性指標(biāo)作為底層指標(biāo);為上述底層指標(biāo)按重要性賦權(quán);根據(jù)電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)確定所述底層指標(biāo)的實(shí)測(cè)值,查找相關(guān)資料確定所述底層指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值;將所述底層指標(biāo)的實(shí)測(cè)值和所述標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行對(duì)比,并將實(shí)測(cè)值轉(zhuǎn)化為評(píng)分值,最后根據(jù)上述賦權(quán)結(jié)果獲得核心元器件國(guó)產(chǎn)化繼電保護(hù)的測(cè)試性指標(biāo)值。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種網(wǎng)絡(luò)容災(zāi)方法、裝置及電子設(shè)備。方法包括:獲取用于表示當(dāng)前連接的主網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量的性能參數(shù),所述主網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)的目的地址為主目的地址;確定所述性能參數(shù)所表示的通信質(zhì)量是否低于預(yù)設(shè)質(zhì)量閾值;如果所述性能參數(shù)所表示的通信質(zhì)量低于所述預(yù)設(shè)質(zhì)量閾值,將連接至網(wǎng)絡(luò)所通過(guò)的目的地址從所述主目的地址切換為應(yīng)急目的地址,所述應(yīng)急目的地址為應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)的目的地址。本發(fā)明實(shí)施例,可以在識(shí)別到當(dāng)前連接的主網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量較差后,自動(dòng)利用更改連接至網(wǎng)絡(luò)所使用的目的地址的方法,將數(shù)據(jù)中心從主網(wǎng)絡(luò)快速切換到應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)中,不需要相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行操作,切換速度較快,對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù)中心之間的數(shù)據(jù)同步、交付造成的影響較小。
本發(fā)明屬于金屬材料中金屬粉末制備技術(shù)領(lǐng)域,特別是提供了一種用硫酸沉淀—H2透氣還原工藝制備納米級(jí)鎢粉的方法,適用于納米級(jí)鎢粉的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。其特征在于:采用一種鎢酸銨稀溶液與稀硫酸水溶液在隔離劑和分散劑共同作用下進(jìn)行沉淀反應(yīng),生成納米顆粒狀鎢酸沉淀物,經(jīng)高速離心分離,反復(fù)清洗,真空干燥,連續(xù)透氣式H2還原爐還原,最終制備成平均粒徑≤35nm的納米鎢粉。本發(fā)明優(yōu)點(diǎn)為:成本低,生產(chǎn)效率高,設(shè)備簡(jiǎn)單,工序短,投資少,易實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化大規(guī)模生產(chǎn)。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種實(shí)時(shí)分布式調(diào)試跟蹤方法及系統(tǒng),所述方法包括:當(dāng)檢測(cè)到分布式系統(tǒng)中線上服務(wù)器某一接口出現(xiàn)故障,需要在線進(jìn)行排查調(diào)試時(shí),利用客戶端瀏覽器向所述接口發(fā)送請(qǐng)求,該請(qǐng)求附加調(diào)試標(biāo)志,所述請(qǐng)求的標(biāo)頭中包含日志等級(jí)調(diào)試密文;利用分布式日志收集系統(tǒng)自動(dòng)收集所述接口、及所述接口調(diào)用涉及的多臺(tái)服務(wù)器的接口輸出的所有日志消息;匯總收集到的所有日志消息,利用所述接口根據(jù)該請(qǐng)求返回的跟蹤標(biāo)識(shí)TRACEID,確定所有日志消息中所述日志等級(jí)調(diào)試密文對(duì)應(yīng)的調(diào)試結(jié)果信息,根據(jù)調(diào)試結(jié)果信息確定所述接口的故障原因。上述技術(shù)方案具有如下有益效果:不影響線上服務(wù)用戶,實(shí)現(xiàn)了單接口在線調(diào)試功能,根據(jù)調(diào)試結(jié)果信息確定接口的故障原因。
本發(fā)明提供一種智能變電站繼電保護(hù)裝置的網(wǎng)絡(luò)壓力檢測(cè)方法及相關(guān)系統(tǒng),方法包括在智能變電站中選定被測(cè)區(qū)域及位于被測(cè)區(qū)域中的被測(cè)繼電保護(hù)裝置;并分別對(duì)被測(cè)繼電保護(hù)裝置進(jìn)行過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)壓力檢測(cè)及站控層網(wǎng)絡(luò)壓力檢測(cè)。相關(guān)系統(tǒng)包括一種用于繼電保護(hù)裝置的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)壓力檢測(cè)系統(tǒng)及一種用于繼電保護(hù)裝置的站控層網(wǎng)絡(luò)壓力檢測(cè)系統(tǒng)。本發(fā)明提出的方法及相關(guān)系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確、可靠且真實(shí)性高的模擬不同類型的可能出現(xiàn)的最惡劣的網(wǎng)絡(luò)壓力環(huán)境,滿足了對(duì)不同過(guò)程層非訂閱報(bào)文網(wǎng)絡(luò)壓力環(huán)境下繼電保護(hù)裝置性能測(cè)試的要求;解決了智能變電站網(wǎng)絡(luò)壓力環(huán)境不能真實(shí)模擬、以及智能變電站繼電保護(hù)裝置網(wǎng)絡(luò)壓力下動(dòng)作性能不能被充分測(cè)試的問(wèn)題。
本發(fā)明提供一種基于最小二乘支持向量機(jī)及在線更新的電站鍋爐煙氣軟測(cè)量系統(tǒng),屬于熱工技術(shù)和人工智能交叉技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)選擇電站鍋爐有關(guān)運(yùn)行和狀態(tài)參數(shù)作為模型的輸入,要預(yù)測(cè)的煙氣成分含量作為模型的輸出,選取歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)作為初始訓(xùn)練樣本,利用最小二乘支持向量機(jī)方法建立煙氣排放的初始模型。另外,基于對(duì)煙氣排放時(shí)變特性的分析,提出了基于樣本替換和樣本追加的更新策略,并采用刪減樣本和增加樣本兩種模式以增量的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)參數(shù)的求解和模型的更新。本發(fā)明提出的最小二乘支持向量機(jī)及在線更新軟測(cè)量系統(tǒng)隨著過(guò)程特性的變化自適應(yīng)地改進(jìn)模型性能,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)煙氣排放的精確預(yù)測(cè),對(duì)電站鍋爐的安全和優(yōu)化運(yùn)行有重要的意義。
本發(fā)明提供了一種納米級(jí)超細(xì)銅粉的制備方法, 所使用的方法是采用溶液還原的化學(xué)方法,使2價(jià)的銅離子Cu2+得到兩個(gè)電子還原成0價(jià)銅分子Cu0。其工藝是:先將含銅離子的鹽類CuSO4溶于水,用聯(lián)氨在水溶液中可提供電子的特點(diǎn)將Cu2+離子還原成極細(xì)的Cu顆粒。反應(yīng)產(chǎn)物中SO42-根離子被水清洗出。并用乙醇脫出殘余水,采用連續(xù)式快速離心分離的方法將廢液與沉淀物分離,最后在真空振動(dòng)烘干機(jī)中低溫烘干即可得到納米Cu粉。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:適用于納米級(jí)超細(xì)、呈球形銅粉末的工業(yè)化生產(chǎn)。所用設(shè)備簡(jiǎn)單、工序短;連續(xù)式高速離心機(jī)大大地節(jié)省了納米銅粉的沉淀時(shí)間,提高生產(chǎn)效率約60倍。
本發(fā)明提供了一種模型壓縮方法、系統(tǒng)、終端及存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括:對(duì)待壓縮模型進(jìn)行模型訓(xùn)練,在待壓縮模型中添加正則項(xiàng)和奇異值分解,得到奇異值矩陣,根據(jù)奇異值矩陣返回執(zhí)行對(duì)待壓縮模型進(jìn)行模型訓(xùn)練的步驟及后續(xù)步驟,直至待壓縮模型滿足性能下降條件,輸出待壓縮模型;根據(jù)待壓縮模型的權(quán)重張量進(jìn)行參數(shù)聚類,得到權(quán)重參數(shù)矩陣,對(duì)權(quán)重參數(shù)矩陣進(jìn)行權(quán)值量化,得到聚類量化矩陣;根據(jù)聚類量化矩陣對(duì)待壓縮模型進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,得到壓縮模型。本發(fā)明基于稀疏正則化、迭代剪枝和聚類量化的聯(lián)合模型壓縮方式,從全局的角度上對(duì)待壓縮模型進(jìn)行模型壓縮,在保障精度不減的前提下,實(shí)現(xiàn)了最大化的模型壓縮。
大型環(huán)形鍛件及其制造方法以及反應(yīng)堆支承環(huán)。大型環(huán)形鍛件的制造方法包括:鋼錠冶煉步驟:冶煉多個(gè)鋼錠坯料;板坯鍛造步驟:對(duì)每個(gè)所述鋼錠坯料進(jìn)行鍛造處理,形成板狀鍛件毛坯;板坯粗加工步驟:對(duì)所述板狀鍛件毛坯進(jìn)行粗加工處理;弧坯鍛造步驟:利用鍛造工藝對(duì)粗加工處理后的板狀鍛件毛坯進(jìn)行熱彎曲成形處理,形成圓弧鍛件毛坯;弧坯精加工步驟:對(duì)所述圓弧鍛件毛坯進(jìn)行精加工處理,形成橫斷面具有預(yù)設(shè)形狀的圓弧鍛件;以及焊接步驟:對(duì)精加工處理后的多個(gè)圓弧鍛件進(jìn)行焊接處理,形成所述環(huán)形鍛件。本申請(qǐng)的制造方法制成的環(huán)形鍛件材料整體均勻性好、缺陷少。
一種道路施工安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法,包括以下步驟:(1)利用物化方法檢測(cè)道路施工材料的物理化學(xué)性能;(2)利用強(qiáng)度檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)道路主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度數(shù)據(jù);利用測(cè)量工具檢測(cè)道路主體尺寸數(shù)據(jù);利用攝像設(shè)備采集道路圖像對(duì)道路表面缺陷進(jìn)行檢測(cè);(3)利用防水測(cè)試設(shè)備測(cè)試道路的防水性能;(4)利用計(jì)算程序計(jì)算道路平整度;(5)比對(duì)步驟,使用檢測(cè)數(shù)據(jù)與安全標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì);(6)利用評(píng)估模型根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù),比對(duì)數(shù)據(jù)對(duì)道路施工安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估;(7)使用顯示裝置對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行顯示。該道路施工安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)方法及系統(tǒng)綜合了主要核心因素,對(duì)道路安全的檢測(cè)實(shí)時(shí),快速,準(zhǔn)確,大大提高了效率。
本公開(kāi)提供無(wú)線通信設(shè)備及天線切換方法,應(yīng)用于無(wú)線通信設(shè)備。所述無(wú)線通信設(shè)備包括第一天線和第二天線,所述第一天線為處于工作狀態(tài)的天線,所述第二天線為處于備用狀態(tài)的天線;所述天線切換方法包括:檢測(cè)所述第一天線的性能參數(shù),所述性能參數(shù)包括接收信號(hào)強(qiáng)度和靈敏度其中至少一個(gè);當(dāng)所述第一天線的性能參數(shù)低于預(yù)設(shè)閾值時(shí),將所述第二天線切換至工作狀態(tài),將所述第一天線切換至備用狀態(tài)。該技術(shù)方案在處于工作狀態(tài)的天線性能下降時(shí),通過(guò)啟用備用的天線來(lái)改善手機(jī)通信質(zhì)量。
本發(fā)明公開(kāi)了一種自適應(yīng)的密碼設(shè)備檢測(cè)方法和系統(tǒng)。本系統(tǒng)包含檢測(cè)機(jī)、被測(cè)密碼設(shè)備和模式評(píng)估模塊,檢測(cè)機(jī)用來(lái)對(duì)被測(cè)密碼設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試和正確性測(cè)試,被測(cè)密碼設(shè)備用來(lái)進(jìn)行密碼運(yùn)算,模式評(píng)估模塊用來(lái)評(píng)估模式匹配條件,并做出模式選擇。模式評(píng)估模塊通過(guò)評(píng)估檢測(cè)機(jī)進(jìn)行正確性驗(yàn)證測(cè)試的密碼運(yùn)算速度、檢測(cè)機(jī)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)速度和被測(cè)密碼設(shè)備的密碼運(yùn)算速度的關(guān)系,自適應(yīng)地選擇檢測(cè)模式,在不影響被測(cè)密碼設(shè)備性能測(cè)試的情況下,完成對(duì)被測(cè)密碼設(shè)備的正確性驗(yàn)證測(cè)試,使被測(cè)密碼設(shè)備可以處于最佳速度進(jìn)行密碼運(yùn)算,大大提高了性能測(cè)試的準(zhǔn)確性,消除了檢測(cè)機(jī)性能成為被測(cè)密碼設(shè)備性能測(cè)試的瓶頸問(wèn)題。
本發(fā)明涉及一種考慮樣本個(gè)體差異的不確定加速退化建模和分析方法,其將不確定理論(uncertainty?theory)引入加速退化建模領(lǐng)域中,將加速退化數(shù)據(jù)中的認(rèn)知不確定性細(xì)致的劃分為了兩個(gè)維度:時(shí)間維度的認(rèn)知不確定性和樣本維度的認(rèn)知不確定性,并推導(dǎo)出了相應(yīng)的可靠度與壽命評(píng)估函數(shù)。此外,還給出了用于所提出模型參數(shù)估計(jì)的不確定統(tǒng)計(jì)分析方法,基于最小二乘原則,最小化獲取累積信度和假定不確定分布之差的平方和,并采用客觀測(cè)度而非主觀測(cè)度來(lái)量化時(shí)間維度和樣本維度的認(rèn)知不確定性。
本發(fā)明涉及一種溶劑瀝青的冷再生瀝青混合料性能的評(píng)價(jià)方法,包括如下步驟:將有機(jī)溶劑與石油瀝青混合;對(duì)廢舊瀝青混合料的集料進(jìn)行分離;對(duì)提取出的集料進(jìn)行配合比設(shè)計(jì);溶劑瀝青冷再生混合料配合比設(shè)計(jì);根據(jù)設(shè)計(jì)好的級(jí)配進(jìn)行試件的成型與養(yǎng)生;對(duì)成型與養(yǎng)生好的混合料試件進(jìn)行性能測(cè)試。本發(fā)明采用溶劑瀝青作為結(jié)合料對(duì)舊料RAP進(jìn)行再生利用。在常溫下將廢舊的瀝青路面材料與特別制備的溶劑瀝青拌和。采用其特有的試件成型與養(yǎng)生方式??商岣咂渑f料摻配比例和冷再生瀝青混合料路用性能。將豐富瀝青混合料的冷再生技術(shù),并對(duì)今后溶劑瀝青再生混合料的研究與應(yīng)用提供參考,是一種有效的對(duì)溶劑瀝青冷再生混合的性能評(píng)價(jià)方法。
一種斷路器絕緣拉桿性能安全性的檢測(cè)方法,所述絕緣拉桿是由芳綸纖維和滌綸纖維十字形交叉而成的空心管體,所述檢測(cè)方法包括分別檢測(cè)所述絕緣拉桿成品的機(jī)械性能和電氣性能,所述檢測(cè)方法還包括檢測(cè)所述絕緣拉桿材料固有特性的吸水率、玻璃化溫度、密度測(cè)量、抗彎強(qiáng)度、剪切強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度和軸向電氣強(qiáng)度,以及所述絕緣拉桿成品的操作檢測(cè);該設(shè)計(jì)方法可以有效地避免將存在固有缺陷的絕緣拉桿裝配到斷路器中投入運(yùn)行,減少斷路器運(yùn)行中的缺陷、故障。
本發(fā)明公開(kāi)了一種路由協(xié)作網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其工作方法。該系統(tǒng)包括:客戶端模塊組,位于應(yīng)用層與TCP層之間,用于提供不同的網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)化與路由協(xié)作策略;服務(wù)器端模塊組,用于分析所管理節(jié)點(diǎn)域內(nèi)的底層基本拓?fù)淝闆r,管理轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點(diǎn)。該方法包括步驟:路由協(xié)作網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組網(wǎng);客戶通過(guò)路由協(xié)作網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)連接。其能夠使用戶終端的應(yīng)用程序可以依據(jù)業(yè)務(wù)需求主動(dòng)選擇傳輸路徑,從而優(yōu)化傳輸質(zhì)量。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N電網(wǎng)調(diào)度控制模型的構(gòu)建方法及電網(wǎng)調(diào)度控制方法,該電網(wǎng)調(diào)度控制模型的構(gòu)建方法包括:獲取電網(wǎng)的多個(gè)歷史斷面潮流數(shù)據(jù);根據(jù)預(yù)設(shè)的安全運(yùn)行需求和控制目標(biāo),構(gòu)造基于最大熵強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的電網(wǎng)調(diào)度控制模型;從多個(gè)歷史斷面潮流數(shù)據(jù)中提取訓(xùn)練樣本,并將訓(xùn)練樣本輸入電網(wǎng)調(diào)度控制模型進(jìn)行模型訓(xùn)練,得到各電網(wǎng)控制動(dòng)作;根據(jù)歷史斷面潮流數(shù)據(jù)執(zhí)行各電網(wǎng)控制動(dòng)作后的電網(wǎng)運(yùn)行特征,更新電網(wǎng)調(diào)度控制模型的模型參數(shù),并返回從多個(gè)歷史斷面潮流數(shù)據(jù)中提取當(dāng)前電網(wǎng)運(yùn)行指標(biāo)對(duì)應(yīng)的電網(wǎng)運(yùn)行特征作為訓(xùn)練樣本的步驟,直至所有訓(xùn)練樣本訓(xùn)練完成;根據(jù)訓(xùn)練結(jié)果確定最優(yōu)電網(wǎng)調(diào)度控制模型。為提高電網(wǎng)調(diào)度控制效率和性能奠定了基礎(chǔ)。
本發(fā)明提供了一種薄膜太陽(yáng)能電池組件及其制作方法,制作方法包括以下步驟:步驟S10:將大薄膜太陽(yáng)能電池芯片(10)切割成多個(gè)小薄膜太陽(yáng)能電池芯片(20);步驟S20:對(duì)每個(gè)小薄膜太陽(yáng)能電池芯片(20)進(jìn)行清邊處理;步驟S30:對(duì)每個(gè)小薄膜太陽(yáng)能電池芯片(20)鋪設(shè)匯流條,以引出正負(fù)極;步驟S40:對(duì)每個(gè)小薄膜太陽(yáng)能電池芯片(20)進(jìn)行封裝,以形成薄膜太陽(yáng)能電池組件。本發(fā)明的技術(shù)方案方法更簡(jiǎn)單,節(jié)約能源。
本發(fā)明公開(kāi)一種鋸材分等設(shè)備及分等方法,分等設(shè)備包括:輸送裝置,其用于輸送鋸材;視覺(jué)檢測(cè)裝置,其用于獲取輸送裝置上的鋸材外表面的圖像信息;X射線檢測(cè)裝置,其用于獲取輸送裝置上的鋸材內(nèi)部的結(jié)構(gòu)信息;應(yīng)力檢測(cè)裝置,其用于檢測(cè)輸送裝置上的鋸材的彈性模量及力學(xué)性質(zhì);噴碼設(shè)備,其用于對(duì)輸送裝置上的鋸材進(jìn)行噴碼標(biāo)記;計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),視覺(jué)檢測(cè)裝置、X射線檢測(cè)裝置、應(yīng)力檢測(cè)裝置以及噴碼設(shè)備與計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)可通信地相連接。如此設(shè)置,一方面既能夠檢測(cè)鋸材的表面缺陷,又能夠檢測(cè)鋸材的內(nèi)部缺陷以及鋸材的力學(xué)性能,另一方面通過(guò)輸送裝置將各個(gè)檢測(cè)工序有序地串聯(lián),進(jìn)行各工序間的無(wú)間斷檢測(cè),從而能夠提高鋸材檢測(cè)分等的效率。
本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種換電站電池包管理系統(tǒng)及方法,該系統(tǒng)包括:電池包組合模塊,用于對(duì)并聯(lián)的預(yù)設(shè)數(shù)量的存儲(chǔ)電池包進(jìn)行電量均衡;雙向逆變器,與所述電池包組合模塊相連接,用于通過(guò)目標(biāo)電網(wǎng)為所述電池包組合模塊中的各存儲(chǔ)電池包充電,以及通過(guò)所述電池包組合模塊中的各存儲(chǔ)電池包向所述目標(biāo)電網(wǎng)放電;總控模塊,與所述電池包組合模塊和所述雙向逆變器分別連接,用于獲取各存儲(chǔ)電池包的電池管理系統(tǒng)中的目標(biāo)參數(shù),并基于所述目標(biāo)參數(shù)控制所述雙向逆變器運(yùn)行,其中,所述目標(biāo)參數(shù)包括荷電狀態(tài)或充放電數(shù)據(jù)。通過(guò)本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)了提高對(duì)電池包進(jìn)行充放電的靈活性和可靠性,并降低了空間和經(jīng)濟(jì)成本的效果。
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