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公开(公告)号:CN111680391B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010328058.4
申请日:2020-04-23
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: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F111/04
Abstract: 本申请涉及一种人机环耦合系统事故模型生成方法、装置和设备。其中,人机环耦合系统事故模型生成方法根据事故过程涉及的行为模块,以及事故原因对应的不安全因素模块生成事故过程直接模型,并进一步将调查分析结果对应的诱因模块加入到事故过程直接模型中,从而生成并输出人机环耦合系统事故模型。该模型能直观描述人机环因素之间的交互关系和界面,以反应链形式展示事故的发生和传播过程;并且,可依据此模型开展安全性分析,得到事故背后的隐藏不安全因素,可应用性强。即使是缺乏经验的相关人员也能对事故开展深层次的分析,并形成直观的事故模型,为事故分析后的危险缓解措施制定提供依据,分析结果可为同类型飞行器提供经验和具体措施。
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公开(公告)号:CN115587805A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211592721.7
申请日:2022-12-13
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: G06Q10/10
Abstract: 本申请涉及一种实验室环境试验项目确定方法、装置、设备、介质和产品。所述方法包括:首先获取初始环境状态变量,并将初始环境状态变量输入至预设的第一传递函数中,得到环境输出变量,然后根据环境输出变量确定设备环境输入变量,并将设备环境输入变量输入至预设的第二传递函数中,得到设备输出变量,最后根据第二传递函数和设备输出变量,对初始环境状态变量进行筛选得到目标环境状态变量,根据目标环境状态变量得到实验室环境试验项目。本申请提供的方法,能够提高实验室环境试验项目对于环境综合试验评估的准确性。
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公开(公告)号:CN114529136A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210013581.7
申请日:2022-01-06
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: 本申请涉及一种基于主成分分析和Topsis的电子部组件评价方法、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:获取评价对象的评价指标,对所述评价指标进行预处理获取预处理结果;所述预处理过程包括对原始数据的标准化处理和基于主成分分析的数据降维处理,基于Topsis法对所述预处理结果进行综合评价,获取所述评价对象与理想解的距离;所述理想解包括正理想解和负理想解,基于所述评价对象与理想解的距离,获取评价对象与理想解的相对接近程度,基于所述相对接近程度对所述评价对象进行评价。采用本方法能够提高评价结果的真实性和准确性。
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公开(公告)号:CN111649951A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010295791.0
申请日:2020-04-15
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: G01M15/10
Abstract: 本申请公开了一种航空发动机故障检测方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及航空技术领域,获取当前时刻的第一排气温度参数组,所述第一排气温度参数组包括多个排气温度参数项的参数数据;对所述第一排气温度参数组进行特征分析,得到当前时刻的第一排气温度;获取所述当前时刻之前预设时长内的多个第二排气温度参数组,对所述第二排气温度参数组进行分析,得到所述当前时刻之后的目标时间点的第二排气温度;根据所述第一排气温度和所述第二排气温度确定航空发动机是否发生故障。本申请实施例可以通过第一排气温度和第二排气温度可以实现对航空发动机故障的预测。
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公开(公告)号:CN109507102A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811467040.1
申请日:2018-12-03
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: G01N17/02
CPC classification number: G01N17/02
Abstract: 本发明涉及一种涡轮叶片用合金材料耐高湿热海洋大气性能的试验方法,包括步骤:将涡轮叶片用合金材料样品在高湿热海洋大气环境中进行棚下环境试验;将结束所述棚下环境试验后的合金材料进行燃烧室排放物模拟介质涂覆后,于氧化性氛围中煅烧,进行热氧化试验;及将结束所述热氧化试验的合金材料重复且交替进行所述棚下环境试验和所述热氧化试验。该试验方法综合考虑了复杂南海大气环境的高温、高湿、高盐雾、强太阳辐射等因素及涡轮叶片本身在工作过程中所处的热因素,能够较准确地评价发动机的涡轮的叶片耐高湿热海洋大气环境性能,从而可为航空发动机涡轮叶片的研制和设计提供有利的技术支撑。
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公开(公告)号:CN118133297B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410558410.1
申请日:2024-05-08
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: 本申请涉及一种系统设计技术要求信息生成方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取目标系统的功能危险事件信息;基于所述功能危险事件信息,确定与所述目标系统中的失效系统功能相对应的至少一个安全性目标信息,其中,所述安全性目标信息用于衡量所述目标系统的安全性或者所述目标系统的任务可靠性;根据各所述安全性目标信息,评估所述目标系统的安全性需求,得到安全性需求信息,根据所述安全性需求信息生成所述目标系统的设计技术要求信息。采用本方法能够降低系统设计方案的安全风险。
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公开(公告)号:CN115587805B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211592721.7
申请日:2022-12-13
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: G06Q10/10
Abstract: 本申请涉及一种实验室环境试验项目确定方法、装置、设备、介质和产品。所述方法包括:首先获取初始环境状态变量,并将初始环境状态变量输入至预设的第一传递函数中,得到环境输出变量,然后根据环境输出变量确定设备环境输入变量,并将设备环境输入变量输入至预设的第二传递函数中,得到设备输出变量,最后根据第二传递函数和设备输出变量,对初始环境状态变量进行筛选得到目标环境状态变量,根据目标环境状态变量得到实验室环境试验项目。本申请提供的方法,能够提高实验室环境试验项目对于环境综合试验评估的准确性。
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公开(公告)号:CN113868972B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111044763.2
申请日:2021-09-07
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: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开涉及一种基于空中受油场景的燃油泄漏安全性的数据处理方法、装置、设备和介质。所述方法包括:根据加油机和受油机的空中加油包线数据、至少一项安全场景以及与安全场景对应的燃油泄漏量确定燃油泄漏工况数据;利用燃油泄漏工况数据、流场仿真参数以及仿真模型进行仿真分析处理,确定燃油泄漏影响区域;获取燃油泄漏影响区域对应的分析报告数据,对分析报告数据进行功能性危险分析,确定燃油泄漏的安全性风险结果。采用本方法能够确定非功能类风险后果和概率即燃油泄漏的风险后果和概率,提高了飞机的安全性水平。
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公开(公告)号:CN115660454A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211150057.0
申请日:2022-09-21
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: G06Q10/0639 , G01N33/00
Abstract: 本申请涉及一种腐蚀等级的评定方法、装置、计算机设备和存储介质。涉及计算机技术领域。所述方法包括:获取待观测对象在至少两个腐蚀评级指标下的指标值,其中,腐蚀评级指标包括表层外观指标和表层性能指标;根据不同腐蚀评级指标之间的相对重要性,和/或待观测对象在各个腐蚀评级指标下的指标值,确定各个腐蚀评级指标的目标权重值;根据待观测对象在各个腐蚀评级指标下的指标值,以及各个腐蚀评级指标的目标权重值,确定待观测对象的腐蚀等级评定结果。采用本方法能够自动且精准的对待测试对象进行腐蚀等级评定。
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公开(公告)号:CN115048767A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210478344.8
申请日:2022-05-05
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: G06F30/20
Abstract: 本申请涉及一种电磁脉冲环境风险分析方法、装置、计算机设备和存储介质,根据飞机中的所有设备对应的失效状态类型,确定飞机中的每一目标设备,目标设备是指会受电磁脉冲环境影响的设备;建立电磁脉冲辐照环境,确定每一目标设备在电磁脉冲辐照环境下的环境量值;根据每一目标设备对应的环境量值,对每一目标设备进行仿真试验,确定试验结果;根据试验结果,确定每一目标设备的安全性分析结果。以仿真环境量作为试验输入,以试验作为各级别评估结果的主要依据,将来仿真过程与试验过程有机结合,整体流程更为完整,规避了纯试验与纯理论分析的局限性。另外,通过分级评定,评定过程更加规范,并验证其符合性,较笼统的验证方法更有针对性。
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