一种大型复杂可修装置的综合性能评价方法

    公开(公告)号:CN109685380A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811620327.3

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G06Q10/06

    摘要: 本发明公开了一种大型复杂可修装置的综合性能评价方法,包括以下步骤:建立综合性能评价指标库--对所述装置的拓扑结构进行分解,并分解为多个子系统--根据综合性能评价指标库对所述装置进行任务剖面分析--构建指标体系,所述指标体系包括延误性故障平均间隔时间、失败性故障平均间隔次数和平均维修时间--建立数学表达式--任务范围分析--分解指标体系并确定加权因子--综合计算,得到所述装置的综合性能评价结果,本发明鉴于大型复杂可修装置的本征运行特点,建立属于多阶段任务的可靠性、维修性、保障性指标体系,有效地将可用度、任务成功率及平均维修时间总体指标转换成可检验、可评估的分解指标,用于指导装置工程研制,经济效益高。

    一种多通道任意波形发生系统

    公开(公告)号:CN105811970B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610254796.2

    申请日:2016-04-21

    IPC分类号: H03L7/18

    摘要: 本发明公开了一种多通道任意波形发生系统,包括计算机控制模块、精密时序发生组件和任意波形发生器,所述精密时序发生组件包括依次连接的外参考时钟、时钟及多频率信号编码模块和数据流光扇出模块,所述数据流光扇出模块与任意波形发生器连接,计算机控制模块分别与任意波形发生器、时钟及多频率信号编码模块和数据流光扇出模块连接,所述任意波形发生器可以单台独立使用,亦可根据需求进行扩展,可组成数十台的任意波形发生器阵列,本发明将包含时钟信号、选单信号、延时信号等的数据流以光的形式进行高速传输,可多通道输出重频频率可选的,延迟可控的,皮秒级抖动的高速任意波形。

    一种激光能量计探头
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104931135A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510366816.0

    申请日:2015-06-29

    IPC分类号: G01J1/00 G01J1/04

    摘要: 本发明公开了一种激光能量计探头,包括吸收体,其特征在于,所述吸收体包括第一吸收片、第二吸收片和第三吸收片,按照激光传输的方向,第一吸收片、第二吸收片和第三吸收片依次排列,所述第一吸收片、第二吸收片和第三吸收片通过热键和连接为一体,所述热键和的面为所述第一吸收片、第二吸收片或第三吸收片的最大表面,所述第一吸收片的吸收系数<第二吸收片的吸收系数<第三吸收片的吸收系数,本发明的激光能量计吸收体对激光能量进行梯度吸收,减少测量过程中热平衡时间以及能量损耗,明显提高激光能量计的测量准确度。

    一种激光打孔扫描控制系统

    公开(公告)号:CN115055842B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210649325.7

    申请日:2022-06-09

    摘要: 本发明公开一种激光打孔扫描控制系统,包括上位机、显示器、PLC控制装置、快反镜控制器以及执行机构,所述显示器和所述PLC控制装置均与所述上位机电连接,所述PLC控制装置与所述快反镜控制器电连接,所述执行机构包括第一快反镜、第二快反镜和第三快反镜,所述第一快反镜、第二快反镜和第三快反镜均与所述快反镜控制器电连接,所述第一快反镜用于将输入的激光反射至第三快反镜上,所述第三快反镜用于将激光反射至第二快反镜上,所述第二快反镜用于将激光反射至加工面上。本发明解决了现有技术中无法实现四轴联动打孔、且打孔精度不高的技术问题。

    一种热电堆检测装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107228718A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710301599.6

    申请日:2017-05-02

    IPC分类号: G01K15/00

    CPC分类号: G01K15/007

    摘要: 本发明属于半导体传感器领域,具体涉及一种热电堆检测装置。绝热工装为绝热材料材质,绝热工装内侧设置有下凹部和供加热导线引出的引线孔,下凹部内由底往上顺序设置有电加热部件和能够包覆待测电热堆侧面的绝热圈,绝热圈设置有供连接待测电热堆的测试导线穿出的孔,电加热部件通过加热导线连接有直流电源分析仪;导热工装为导热材料材质,盖合在所述绝热工装上,导热工装内侧设置有导热凹部和供测试导线引出的出线孔,所述导热凹部设置在导热工装内侧与下凹部对应的位置,待测电热堆通过测试导线连接A/D转换器的输入端。省去了传统装置中设置的对热电堆两端温度测量的装置,减少了测量数据,提高了电热堆检测的精确度。