一种北斗长波组合导航试验验证装置

    公开(公告)号:CN117872421A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311855452.3

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G01S19/37

    摘要: 本发明涉及一种北斗长波组合导航试验验证装置,属于长波试验验证装置技术领域。为了解决现有技术中设备繁多存在的兼容性问题以及不能对采集的数据进行实时处理的问题,提供一种结构简单且能对试验数据进行实时处理的北斗长波组合导航试验验证装置。该试验验证装置,包括北斗长波组合导航试验验证主机,包括与北斗长波组合导航试验验证主机连接的长波天线、北斗天线以及集成在北斗长波组合导航试验验证主机中的长波模块、北斗模块和融合处理模块,所述长波天线将信号输送给长波模块,所述北斗天线模块将信号输送给北斗模块,所述长波模块与北斗模块将信号输送给融合处理模块。

    火箭测试数据自动判读方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116450991B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202310409847.4

    申请日:2023-04-18

    摘要: 本发明公开一种火箭测试数据自动判读方法、系统、电子设备及存储介质,涉及数据自动判读领域,方法包括获取火箭试验文件;所述火箭试验文件包括指令参数和数值参数;对所述指令参数利用指令判据进行指令判读,得到指令判读结果;所述指令判据包括待判指令、基准指令、相对时间、指令正向误差及指令负向误差;对所述数值参数利用数值参数判据进行数值判读,得到数值判读结果;所述数值参数判据包括待判参数、起始时间、终止时间、判据算法、数值正向误差及数值负向误差。本发明能够实现高效率的测试数据自动判读。

    火箭测试数据自动判读方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116450991A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310409847.4

    申请日:2023-04-18

    摘要: 本发明公开一种火箭测试数据自动判读方法、系统、电子设备及存储介质,涉及数据自动判读领域,方法包括获取火箭试验文件;所述火箭试验文件包括指令参数和数值参数;对所述指令参数利用指令判据进行指令判读,得到指令判读结果;所述指令判据包括待判指令、基准指令、相对时间、指令正向误差及指令负向误差;对所述数值参数利用数值参数判据进行数值判读,得到数值判读结果;所述数值参数判据包括待判参数、起始时间、终止时间、判据算法、数值正向误差及数值负向误差。本发明能够实现高效率的测试数据自动判读。

    火箭数据解析方法、系统、电子设备及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN116450586A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310394124.1

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明公开一种火箭数据解析方法、系统、电子设备及计算机存储介质,涉及数据提取与解析领域,方法包括获取火箭测试数据;所述火箭测试数据包括技术准备测试数据和发射准备测试数据;对所述火箭测试数据进行文件预处理,得到预处理后火箭测试数据;将所述预处理后火箭测试数据作为临时数据存入数据库;根据所述预处理后火箭测试数据的文件名称和格式后缀,确定测试项目和数据类型;根据所述测试项目和所述数据类型对所述预处理后火箭测试数据进行数据提取和解析,得到数据库格式火箭测试数据;将所述数据库格式测试数据存入所述数据库;所述数据库用于对火箭状态进行评估。本发明通过对火箭数据进行规范化处理,提高火箭状态评估的准确性。

    一种组合阵列式通用弱磁检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN115494146A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211161038.8

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: G01N27/82 G01R33/00 G01R33/02

    摘要: 本发明公开了一种组合阵列式通用弱磁检测装置及其检测方法,涉及无损检测领域,包括信号采集系统、信号接收处理系统和信号分析显示系统,信号采集系统为采用多个测量单元组成的阵列式结构,用于采集被测设备表面的磁感应强度;信号接收处理系统配置有多个信号接口,适配多个测量单元的信号传输,用于将测量单元测量得到的磁感应强度信号转换调试处理后,传输到信号分析显示系统;信号分析显示系统用于存储测量得到的磁感应强度,并绘成多条磁感应强度曲线,组成被测设备表面磁感应强度曲线阵列,用以判断设备缺陷的基本属性。本发明适用于不同表面形态的检测,通过磁感应强度曲线阵列分析确定内部缺陷的多种属性,拓展了弱磁检测技术的检测成果。

    基于加速因子不变原则的加速退化数据分析方法

    公开(公告)号:CN106407555B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610825316.3

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种基于加速因子不变原则的加速退化数据分析方法,该方法主要包括以下步骤:(1)基于逆高斯随机过程建立性能退化模型;(2)根据加速因子不变原则推导性能退化模型的各参数应满足的关系式;(3)确定出模型各参数是否与加速应力相关;(4)估计出各产品对应的逆高斯退化过程参数值;(5)辨识加速退化数据的有效性;(6)建立逆高斯加速退化模型;(7)利用有效的加速退化数据估计逆高斯加速退化模型的参数值;(8)外推产品在额定应力下的可靠度。该方法可避免传统方法由于过多依赖主观判断或工程经验的不足,为加速退化数据有效性辨识及建模提供一种客观、科学的方法。

    一种使用摇臂钻床加工高精度管孔的方法

    公开(公告)号:CN113210653B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110555610.8

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明涉及机械加工技术领域,且公开了一种使用摇臂钻床加工高精度管孔的方法,包括横向行程杆,横向行程杆一侧活动安装有纵向行程杆,纵向行程杆的一侧活动安装有行程装置,行程装置的顶部固定安装有动力仓,通过限位装置此时受到工件的阻碍无法继续运动,使得限位装置会沿图5中竖直向上的方向上移动,此时通过限位杆的轴线与触发块的轴线位于同一条中心线上。使得限位杆的顶部会与触发块的底部相接触,并通过触发块的输出端通过信号连接的方式与液压伸缩杆的输入端相连接使得此时触发液压伸缩杆进行工作,从而限定行程装置的行程极限,提高了该装置自动化的程度,同时也避免了行程装置行程超限而导致故障的问题,提高了该装置运行的稳定性。

    火箭数据解析方法、系统、电子设备及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN116450586B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310394124.1

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明公开一种火箭数据解析方法、系统、电子设备及计算机存储介质,涉及数据提取与解析领域,方法包括获取火箭测试数据;所述火箭测试数据包括技术准备测试数据和发射准备测试数据;对所述火箭测试数据进行文件预处理,得到预处理后火箭测试数据;将所述预处理后火箭测试数据作为临时数据存入数据库;根据所述预处理后火箭测试数据的文件名称和格式后缀,确定测试项目和数据类型;根据所述测试项目和所述数据类型对所述预处理后火箭测试数据进行数据提取和解析,得到数据库格式火箭测试数据;将所述数据库格式测试数据存入所述数据库;所述数据库用于对火箭状态进行评估。本发明通过对火箭数据进行规范化处理,提高火箭状态评估的准确性。

    一种设备并行保障流程规划及人力资源配置方法

    公开(公告)号:CN117010848A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310456548.6

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明涉及一种特定条件下设备并行保障流程规划及人力资源配置方法。针对多台设备需要保障且一台设备保障需要多道工序、每道工序需要特定的保障工具和一定的保障人数、保障工具只有一套的保障条件,本发明提供了一种多台设备并行保障的流程规划和人力资源配置方法,解决以下问题:1)保障人数一定时,多台设备并行保障的流程规划问题;2)保障人数一定,需要一名保障人员具备多道工序的保障能力时,每名保障人员的工序分配问题,使得设备保障时间最短且人员培训压力最小。本发明的方法包括如下步骤:给出忽略人手保障能力,根据保障人手总数规划多台设备并行保障流程;根据保障人手总数,合理分配每人应执行工序,使得设备保障时间最短且人员培训压力最小。

    基于p值的性能退化数据与故障数据的一致性检验方法

    公开(公告)号:CN110210066B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201910375728.5

    申请日:2019-05-07

    摘要: 本发明提供一种基于p值的性能退化数据与故障数据的一致性检验方法,其步骤如下:一、分别采集产品故障数据和性能退化数据;二、对每个样本的性能退化数据进行退化轨道建模,在给定产品失效阈值的条件下,确定每个样本的伪寿命;三、确定故障数据的分布函数;四、计算各伪寿命数据在分布函数中对应的p值;五、比较p值与α大小;六、计数;七、计算性能退化数据与故障数据的一致概率;八、对一致概率进行判定;本发明对性能退化数据和故障数据进行一致性检验,符合工程习惯,实现了对性能退化数据的有效性检验,体现了可靠性模型构建的可设计性、可验证性,保证性能可靠性模型的有效性和实用性,还可解决两组产品的技术状态一致性判断的问题。