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公开(公告)号:CN119619424A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510169236.6
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01N33/00 , G01N1/22 , B01D46/681 , B01D46/62
Abstract: 本申请涉及一种用于检测空气中气态介质的装置。其包括侧壁开设有进气口和出气口的壳体。壳体内部沿气流方向依次设有清洁机构、负压收集机构和检测组件,其中,清洁机构的输入端与进气口连通,检测组件的输出端与出气口连通;负压收集机构能够形成流向出气口的气流。清洁机构用于去除流经清洁机构的气体中的固态杂质,当负压收集机构产生的气流流经清洁机构时,清洁机构能够在气流带动下运动进行自清洁。检测组件用于检测流经的气体。本装置能够去除空气中的固态杂质,使负压收集机构和检测组件能够稳定运行,降低故障率;清洁机构由气流带动,无需额外设置电机等驱动组件,能够有效减小装置的体积和重量,提高便携性,并且操作和维修较简单。
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公开(公告)号:CN119224234A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411607098.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01N33/00
Abstract: 本申请涉及一种便携式氯离子检测装置及氯离子检测方法。便携式氯离子检测装置包括壳体、储存组件、两个收集组件、升降机构和检测组件。其中,储存组件包括两个储水箱,储水箱均设于壳体内。收集组件分别可活动地穿设于储水箱中,并用于从壳体外的空气中将氯离子收集至储水箱内。升降机构用于驱使两个收集组件交替地伸出壳体外,使得两个收集组件交替地将壳体外空气中的氯离子收集至对应的储水箱内。检测组件与储水箱连接,检测组件用于检测储水箱内的氯离子。交替检测能够确保检测过程中储水箱中的氯离子不易饱和,使分析过程保持连续,检测结果更准确;通过两个收集组件交替收集,无需对整体结构进行更换,能够有效减小装置体积,提高便携性。
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公开(公告)号:CN117610368A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311632373.6
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F30/23 , G06F17/12 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及一种腐蚀速度预测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:基于待仿真对象的几何模型构建计算域,并对所述计算域进行结构化网格剖分,生成多个体网格;针对任一体网格,将所针对的体网格转换为面网格;所述面网格包括多个单元面;基于所述面网格内的每个单元面的电场,在每个单元面上构建离散方程组,求解每个单元面对应的离散方程组,得到所述待仿真对象表面的电流密度;基于所述电流密度,预测所述待仿真对象的腐蚀速度。采用本方法能够在减少建模工作量的同时保证仿真精度。
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公开(公告)号:CN114154762A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111673443.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种金属腐蚀速率预测方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取待预测金属在模拟腐蚀环境下,与多个不同腐蚀时长一一对应的多个腐蚀数据。根据多个腐蚀数据,构建原始灰色预测模型,原始灰色预测模型包括两个原始参数。基于原始灰色预测模型,在每一腐蚀时长下,预测出待预测金属的腐蚀预测值。根据同一腐蚀时长的腐蚀数据和腐蚀预测值,采用遗传算法调整原始灰色预测模型中的两个原始参数,得到目标灰色预测模型,并基于目标灰色预测模型,确定待预测金属的腐蚀速率。由于建模参数通过遗传算法进行了优化,因此,目标灰色预测模型的预测精度更高,得到的预测结果更为准确。从而能够更加精确的预测金属的腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN118228510A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410472852.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明公开了一种基于实时数据采集的材料腐蚀仿真建模方法,包括:通过多个传感器实时采集不同区域的环境指标数据,按照设定的时间间隔测量腐蚀数据;将数据自动分类存储到数据库中;对数据库中的数据进行预处理;利用灰度预测模型,对短期内材料腐蚀速率以及变化趋势进行预测;利用多元线性回归对环境指标进行回归分析,筛选非时间效应下对腐蚀影响显著的因素;再利用面板回归对所筛选的环境指标进行回归分析,获得时间效应下对腐蚀影响显著的因素;利用剂量响应函数确定环境指标对腐蚀速率的剂量响应曲线,分析对腐蚀速率影响最大的因素。本发明能够确保采集数据的实时性和分析的及时性,实现更加准确的腐蚀影响因素显著性分析。
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公开(公告)号:CN118098401A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410274168.5
申请日:2024-03-11
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种腐蚀加速仿真方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:基于待仿真对象的几何模型,构建线性方程组,其中,线性方程组表征系数矩阵、几何模型上分布的电位和激励向量之间的关联关系;在线性方程组的等号两端左乘一个稀疏近似矩阵的逆矩阵,将稀疏近似矩阵进行近似因子分解,得到分解结果;基于分解结果求解稀疏近似矩阵的逆矩阵分别与系数矩阵和激励向量之间的乘积,获得新的线性方程组;通过递归方式求解新的线性方程组,得到待仿真对象的腐蚀场电位。采用本方法能够在不显示构造出稀疏近似矩阵的情况下(即采用无矩阵的方式),实现了大规模线性方程组的快速迭代收敛,提高收效效率。
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公开(公告)号:CN119380899A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411610878.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种腐蚀速率处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品。所述方法包括:响应于针对目标材料的腐蚀速率预测请求,获取目标材料在采样时段内的腐蚀速率关联数据;其中,腐蚀速率关联数据包括各采样时刻的腐蚀速率和影响腐蚀速率的关键环境因子在各采样时刻的因子数据;根据关键环境因子在各采样时刻的因子数据,预测关键环境因子在未来时段的因子变化趋势;根据关键环境因子在未来时段的因子变化趋势和各采样时刻的腐蚀速率,确定目标材料在未来时段的目标腐蚀速率变化趋势。采用本方法能够精准确定腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN119309988A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411601686.X
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种腐蚀速率确定方法、装置、设备、存储介质和程序产品。所述方法包括:获取针对目标材料的待测样品的初始样品参数;其中,初始样品参数包括初始表面积、初始重量和初始厚度中的至少一项;获取待测样品经腐蚀试验箱腐蚀后的测试样品参数;其中,腐蚀试验箱的腐蚀环境与目标材料的实际应用环境相同;根据初始样品参数和测试样品参数,确定目标材料在实际应用环境下的目标腐蚀速率。采用方法能够实现对腐蚀速率的精准确定。
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公开(公告)号:CN114154762B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202111673443.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种金属腐蚀速率预测方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取待预测金属在模拟腐蚀环境下,与多个不同腐蚀时长一一对应的多个腐蚀数据。根据多个腐蚀数据,构建原始灰色预测模型,原始灰色预测模型包括两个原始参数。基于原始灰色预测模型,在每一腐蚀时长下,预测出待预测金属的腐蚀预测值。根据同一腐蚀时长的腐蚀数据和腐蚀预测值,采用遗传算法调整原始灰色预测模型中的两个原始参数,得到目标灰色预测模型,并基于目标灰色预测模型,确定待预测金属的腐蚀速率。由于建模参数通过遗传算法进行了优化,因此,目标灰色预测模型的预测精度更高,得到的预测结果更为准确。从而能够更加精确的预测金属的腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN114441427A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111582640.4
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种不锈钢材料的热带海洋大气环境加速试验方法,该方法包括:对不锈钢材料进行循环测试,其中,循环测试包括依次进行的盐雾试验以及太阳辐射试验,其中,循环测试包括依次交替进行的盐雾试验以及太阳辐射试验,在各次盐雾试验中,采用盐雾溶液中氯离子浓度为2.9%~3.6%,盐雾试验温度为45℃~55℃。通过综合考虑海洋气候大气环境温度变化以及材料表面热效应,确定了盐雾试验的温度以及氯离子的含量对不锈钢材料的腐蚀影响以及加速效果的影响。上述试验方法针对热带海洋大气环境综合考虑大量环境因素,可快速、有效评价热带自然环境对不锈钢材料的影响以及预测不锈钢材料在模拟热带海洋大气环境下的腐蚀行为。
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