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北京交通大学李曼获国家专利权

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龙图腾网获悉北京交通大学申请的专利一种基于部件间互操作性的机电系统动态可靠度计算方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115374703B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210992943.1,技术领域涉及:G06F30/27;该发明授权一种基于部件间互操作性的机电系统动态可靠度计算方法是由李曼;周鑫燚;杨修远;贾利民;王艳辉;唐宇;杨楠设计研发完成,并于2022-08-18向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于部件间互操作性的机电系统动态可靠度计算方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于部件间互操作性的机电系统动态可靠度计算方法,包括:1构建系统风险传递的隐马尔可夫模型与部件间风险状态传递矩阵;2结合负载效应,计算部件间互操作性与抵抗力系数,量化状态转移矩阵相关参数,计算部件经风险传递之后本身风险不升级的概率;3对部件间的互操作性进行应用,根据随机计算的思想,确定系统最终的状态序列,并计算系统的动态可靠度。对于复杂机电系统,本发明的互操作性计算方法可以使系统可靠度计算更贴近实际情况,并以此提出了改进的维修策略,与传统的维修策略相比,本发明提出的考虑部件间互操作性的维修策略能将系统保持在更高的可靠度并在长期上具有更低的维修成本。

本发明授权一种基于部件间互操作性的机电系统动态可靠度计算方法在权利要求书中公布了:1.一种基于部件间互操作性的机电系统动态可靠度计算方法,其特征在于,包括下述步骤: 步骤一、根据复杂机电系统的物理结构,构建风险传递的隐马尔可夫模型,并计算部件之间的风险传递状态矩阵; 步骤二、应用负载效应,计算系统部件之间的互操作性与抵抗力系数,计算部件在经风险传递之后本身风险等级不升级的概率; 步骤三、对系统的互操作性进行应用,使用随机计算的方式计算系统最终的状态序列,计算系统的可靠度,并提出改进的维修策略与传统的维修策略进行对比; 其中, 步骤二具体包括: 步骤S21根据负载均衡,在量化部件间相互影响程度时,将信息流的数量作为重要依据,对于部件j,其接受来自多个功能的信息流,用其中某个部件i的信息流数量占j所接收的总信息流的比例可以表示i与j的关联程度;设定当j的全部信息来自于i,即表明i与j的互操作系数为1,即当i出现故障时j出现故障的可能性越高; 以Dij表示部件i对部件j的互操作性,用表示系统中与j所有相邻部件集合,表示相邻部件i传递信息流至部件j的路径数量,则对于部件i,j,则: ; 其中表示系统中从任意相邻部件i到部件j的传输路径数量,表示从相邻部件i到部件j的路径数量;公式表明部件i对j的互操作性取决于j对i的负载接收的程度,接收程度越高则互操作性越强; 对于具有互操作性的部件i与部件j,风险的传递不仅取决于作为故障源头的i,j对于i传递的风险具有抵抗能力,即在信息流传递错误的情况下,j具有维持风险度不升级的能力,将这种能力称为j的抵抗力,抵抗力系数r为在前一级发生错误或故障时,该部件仍能维持自身风险状态等级不变的概率,表示j对风险传递的抵抗程度; 步骤S22抵抗力系数r与部件互操作性成负相关,与部件的可靠度成正相关,与不可用度正相关,抵抗力系数r公式为:; 其中,Rt表示部件在t时刻的可靠度,Dij表示部件i对部件j的互操作性; 可得rt,的范围为0,,为保证所有传递部件的r的范围最终在0,1之间,对原公式乘上一个修正系数,最终得到:,取C为系统部件中最小的互操作性,即;通过抵抗力系数,确定转移矩阵的具体数值,以n阶矩阵为例; 其中为前一个部件的状态引发下一个部件状态的概率; 通过分析可知,矩阵第一行为前一部件正常工作时的状态,故只与部件自身状态有关,因风险不能消除或者降级,故,;矩阵第一行为前一部件正常工作时的状态,故只与部件自身状态有关,为已知量;对于其余,根据抵抗力系数可计算: 。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京交通大学,其通讯地址为:100044 北京市海淀区西直门外上园村3号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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