CN117906937B - 一种水压试验方法、试验***及存储介质 - Google Patents

一种水压试验方法、试验***及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明申请公开了一种水压试验方法、试验***及存储介质,涉及水压试验领域,包括信息获取模块、恒定水压分析模块、初步评估模块、动态水压分析模块、综合水压分析模块、综合评估处理模块和数据库,通过在不同恒定水压和不同动态水压下对目标参照物进行冲击,根据检测目标参照物硬度和密度变化对目标装置输出水压的准确性进行综合分析,进一步地提高了对目标装置输出水压精度检测的准确性,并进行综合评估处理,节约了消防用水的同时对火灾进行有效的处理,保障了生命财产安全。

Description

一种水压试验方法、试验***及存储介质
技术领域
本发明涉及水压试验的领域,尤其是涉及一种水压试验方法、试验***及存储介质。
背景技术
随着科学技术的发展,信息化智能化进程加快,智能消防随之大面积普及,精准的水压控制是智能消防的基础,然而对水压控制精度的检测还存在以下不足:
现有的技术通常根据水流是否到达目标位置来对装置输出水压的精度进行判断,降低了对水压检测准确性,增大了对输出水压矫正的复杂性,可能会由于水压误差造成水资源的浪费,甚至由于火灾无法得到有效的处理而造成更大的灾情。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水压试验方法、试验***及存储介质,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种水压试验***,包括:
信息获取模块:用于通过预设的水压试验方法对目标装置进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息;
恒定水压分析模块:用于对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数;
初步评估模块:用于对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果,并根据预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
动态水压分析模块:用于对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数;
综合水压分析模块:用于对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数进行综合分析,得到目标装置的综合水压输出精确系数;
综合评估处理模块:用于对目标装置水压试验的综合水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置的综合水压分析结果,根据预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理;
在本方案的较佳方案中,信息获取模块的具体执行方式如下:
将目标装置通过预设的水压试验方法进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息。
通过采用上述方案,预设的水压试验方法通过控制变量的方式,保持目标装置水压试验的预设条件不变情况下控制目标装置以不同恒定水压和不同动态水压对参照物进行冲击。能够更精准的对目标装置输出水压进行分析,为后续水压分析提供了理论条件。
在本方案的较佳方案中,恒定水压分析模块的具体执行方式如下:
目标装置水压试验的试验信息包括水压信息、参照物信息和预设条件信息;
将目标装置水压试验划分为水压恒定阶段和水压动态变化阶段;
目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压信息包括恒定水压Pa和恒定水压的持续时间T;
目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物信息包括参照物实时密度和实时硬度,根据目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物实时密度和实时硬度分别绘制目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化曲线和参照物硬度变化曲线;
建立恒定水压分析模块与数据库之间的数据提取关系,提取数据库中存储的各标准恒定水压在预设条件信息下对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线,通过目标装置水压试验水压恒定阶段的恒定水压Pa和恒定水压的持续时间T从数据库中筛选获得目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线;
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化曲线和硬度变化曲线分别与目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线进行对比分析,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化符合度 ,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物硬度变化符合度/>
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化符合度和目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物硬度变化符合度/>带入公式,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数 ,其中/>表示为恒定水压符合影响因子。
通过采用上述技术方案,通过对目标参数物的密度和硬度进行分析对比,能够更有效的对目标装置的输出水压精准度进行检测判断。
在本方案的较佳方案中,初步评估模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数与预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数进行对比分析,若目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数大于预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数,则确定出目标装置水压恒定阶段对应的水压输出正常,将目标装置水压恒定阶段对应的水压输出正常记作目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果;若目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数小于或等于预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数,则确定出目标装置水压恒定阶段对应的水压输出异常,将目标装置水压恒定阶段对应的水压输出异常记作目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果。
通过采用上述技术方案,通过预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
在本方案的较佳方案中,动态水压分析模块的具体执行方式如下:
目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压信息为初始水压Pa'和水压变化率
建立动态水压分析模块与数据库之间的数据提取关系,提取数据库存储的各初始水压在预设条件信息下对应的参照物密度影响因子和参照物硬度影响因子,通过目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的初始水压Pa'筛选获得目标装置水压试验中水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子 和参照物硬度影响因子/>
目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的参照物信息包括参照物密度变化率和参照物硬度变化率/>
将目标装置水压试验中水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子、参照物硬度影响因子/>、目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压变化率/>密度变化率/>和参照物硬度变化率/>带入公式,得到目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数/> ,其中α表示为预设的密度变化影响系数,β表示为预设的硬度变化影响系数,/>表示为预设的水压动态变化阶段的水压输出精确系数影响因子。
在本方案的较佳方案中,综合水压分析模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数/>带入公式/>,得到目标装置水压试验的综合水压输出精确系数Z,其中/>表示为预设的综合水压输出精确系数综合影响因子。
在本方案的较佳方案中,综合评估处理模块的具体执行方式如下:
将目标装置的水压精确系数与预设的水压精确系数阈值进行对比分析,若目标装置的水压精确系数大于预设的水压精确系数阈值,则确定出目标装置的综合水压输出正常,将目标装置的综合水压输出正常记为目标装置的综合水压分析结果;若目标装置的水压精确系数小于或等于预设的水压精确系数阈值,则确定出目标装置的综合水压输出异常,将目标装置的综合水压输出异常记为目标装置的综合水压分析结果。
通过采用上述技术方案,通过预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理。
为实现上述目的,本发明还提供如下技术方案:一种水压试验方法,包括以下步骤:
对目标装置进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息;
对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数;
对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果,并根据预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数;
对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数进行综合分析,得到目标装置的综合水压输出精确系数;
对目标装置的综合水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置的综合水压分析结果,根据预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理。
为实现上述目的,本发明还提供如下技术方案:一种水压试验存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述的水压试验方法中的任意步骤。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过不同恒定水压在预设的条件下对目标参照物进行冲击,根据检测目标参照物的实时硬度和实时密度来分析目标装置输出恒定水压的精度,有效的提高了对目标装置输出水压精度检测的准确性;
本发明通过不同动态水压在预设的条件下对目标参照物进行冲击,根据检测目标参照物硬度和密度变化速率对目标装置输出动态水压的准确性进行分析,进一步的提高了对目标装置输出水压精度检测的准确性,并进行综合评估处理,节约了消防用水的同时对火灾进行有效的处理,保障了生命财产安全。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1为本发明模块连接示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案一种水压试验***,包括信息获取模块、恒定水压分析模块、初步评估模块、动态水压分析模块、综合水压分析模块、综合评估处理模块和数据库;
信息获取模块与恒定水压分析模块和动态水压分析模块连接,恒定水压分析模块与初步评估模块、综合水压分析模块和数据库连接,动态水压分析模块与综合水压分析模块和数据库连接,综合水压分析模块和综合评估处理模块连接。
信息获取模块用于通过预设的水压试验方法对目标装置进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息;
进一步的,信息获取模块的具体执行方式如下:
将目标装置通过预设的水压试验方法进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息。
需要说明的是;目标参照物为金属块,X射线衍射仪用于检测金属块密度变化,硬度测试仪用于检测金属块硬度变化。
需要说明的是;目标装置水压试验的预设条件信息包括目标装置与参照物的直线距离L和目标装置出水口横截面面积S。
恒定水压分析模块用于对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数;
进一步的,恒定水压分析模块的具体执行方式如下:
目标装置水压试验的试验信息包括水压信息、参照物信息和预设条件信息。
将目标装置水压试验划分为水压恒定阶段和水压动态变化阶段;
目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压信息包括恒定水压Pa和恒定水压的持续时间T;
目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物信息包括参照物实时密度和实时硬度,根据目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物实时密度和实时硬度分别绘制目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化曲线和参照物硬度变化曲线;
建立恒定水压分析模块与数据库之间的数据提取关系,提取数据库中存储的各标准恒定水压在预设条件信息下对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线,通过目标装置水压试验水压恒定阶段的恒定水压Pa和恒定水压的持续时间T从数据库中筛选获得目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线;
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化曲线和硬度变化曲线分别与目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线进行对比分析,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化符合度 ,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物硬度变化符合度/>;
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化符合度和目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物硬度变化符合度/>带入公式,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数,其中/>表示为恒定水压符合影响因子。
初步评估模块用于对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果,并根据预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
进一步的,初步评估模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数与预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数进行对比分析,若目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数大于预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数,则确定出目标装置水压恒定阶段对应的水压输出正常,将目标装置水压恒定阶段对应的水压输出正常记作目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果;若目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数小于或等于预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数,则确定出目标装置水压恒定阶段对应的水压输出异常,将目标装置水压恒定阶段对应的水压输出异常记作目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果。
动态水压分析模块用于对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数;
进一步的,动态水压分析模块的具体执行方式如下:
目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压信息为初始水压Pa'和水压变化率
建立动态水压分析模块与数据库之间的数据提取关系,提取数据库存储的各初始水压在预设条件信息下对应的参照物密度影响因子和参照物硬度影响因子,通过目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的初始水压Pa'筛选获得目标装置水压试验中水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子和参照物硬度影响因子/>
目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的参照物信息包括参照物密度变化率和参照物硬度变化率/>
将目标装置水压试验中水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子、参照物硬度影响因子/>、目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压变化率/>、密度变化率/>和参照物硬度变化率/>带入公式,得到目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数/>,其中α表示为预设的密度变化影响系数,β表示为预设的硬度变化影响系数,/>表示为预设的水压动态变化阶段的水压输出精确系数影响因子。
需要说明的是;公式中目标装置水压试验水压动态变化阶段初始水压对应的参照物密度影响因子、参照物硬度影响因子/>、目标装置水压试验水压动态变化阶段的水压变化率/>、目标装置水压试验水压动态变化阶段的密度变化率/>和参照物硬度变化率/>之间不会互相影响;
公式中目标装置水压试验水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子与目标装置水压试验水压动态变化阶段的水压变化率/>的乘积越大,目标装置水压试验水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物硬度影响因子/>与目标装置水压试验水压动态变化阶段的参照物硬度变化率/>的乘积越大,则目标装置水压试验水压动态变化阶段的水压输出精确系数/>越大。
综合水压分析模块用于对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数进行综合分析,得到目标装置的综合水压输出精确系数;
进一步的,综合水压分析模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数/>带入公式/>,得到目标装置水压试验的综合水压输出精确系数Z,其中/>表示为预设的综合水压输出精确系数综合影响因子。
综合评估处理模块用于对目标装置水压试验的综合水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置的综合水压分析结果,根据预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理;
进一步的,综合评估处理模块的具体执行方式如下:
将目标装置的水压精确系数与预设的水压精确系数阈值进行对比分析,若目标装置的水压精确系数大于预设的水压精确系数阈值,则确定出目标装置的综合水压输出正常,将目标装置的综合水压输出正常记为目标装置的综合水压分析结果;若目标装置的水压精确系数小于或等于预设的水压精确系数阈值,则确定出目标装置的综合水压输出异常,将目标装置的综合水压输出异常记为目标装置的综合水压分析结果。
数据库用于存储各标准恒定水压在预设条件信息下对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线,存储各初始水压在预设条件信息下对应的参照物密度影响因子和参照物硬度影响因子。
为实现上述目的,本发明还提供如下技术方案:一种水压试验方法,包括以下步骤:
对目标装置进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息;
对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数;
对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果,并根据预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数;
对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数进行综合分析,得到目标装置的综合水压输出精确系数;
对目标装置的综合水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置的综合水压分析结果,根据预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理。
为实现上述目的,本发明还提供如下技术方案:一种水压试验存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述的水压试验方法中的任意步骤。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种水压试验***,其特征在于:包括:
信息获取模块:用于通过预设的水压试验方法对目标装置进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息;
恒定水压分析模块:用于对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数;
初步评估模块:用于对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果,并根据预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
动态水压分析模块:用于对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数;
综合水压分析模块:用于对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数进行综合分析,得到目标装置的综合水压输出精确系数;
综合评估处理模块:用于对目标装置水压试验的综合水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置的综合水压分析结果,根据预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理;
所述信息获取模块的具体执行方式如下:
目标装置水压试验的试验信息包括水压信息、参照物信息和预设条件信息;
所述恒定水压分析模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验划分为水压恒定阶段和水压动态变化阶段;
目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压信息包括恒定水压Pa和恒定水压的持续时间T;
目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物信息包括参照物实时密度和实时硬度,根据目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物实时密度和实时硬度分别绘制目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化曲线和参照物硬度变化曲线;
建立恒定水压分析模块与数据库之间的数据提取关系,提取数据库中存储的各标准恒定水压在预设条件信息下对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线,通过目标装置水压试验水压恒定阶段的恒定水压Pa和恒定水压的持续时间T从数据库中筛选获得目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线;
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化曲线和硬度变化曲线分别与目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物标准密度变化曲线和标准硬度变化曲线进行对比分析,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化符合度,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物硬度变化符合度/>
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物密度变化符合度和目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的参照物硬度变化符合度/>带入公式,得到目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数,其中/>表示为恒定水压符合影响因子;
所述动态水压分析模块的具体执行方式如下:
目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压信息为初始水压Pa'和水压变化率
建立动态水压分析模块与数据库之间的数据提取关系,提取数据库存储的各初始水压在预设条件信息下对应的参照物密度影响因子和参照物硬度影响因子,通过目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的初始水压Pa'筛选获得目标装置水压试验中水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子和参照物硬度影响因子/>
目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的参照物信息包括参照物密度变化率和参照物硬度变化率/>
将目标装置水压试验中水压动态变化阶段初始水压Pa'对应的参照物密度影响因子、参照物硬度影响因子/>、目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压变化率/>、密度变化率/>和参照物硬度变化率/>带入公式,得到目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数/>,其中α表示为预设的密度变化影响系数,β表示为预设的硬度变化影响系数,/>表示为预设的水压动态变化阶段的水压输出精确系数影响因子。
2.根据权利要求1所述的一种水压试验***,其特征在于:所述初步评估模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数与预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数进行对比分析,若目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数大于预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数,则确定出目标装置水压恒定阶段对应的水压输出正常,将目标装置水压恒定阶段对应的水压输出正常记作目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果;若目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数小于或等于预设的目标装置水压恒定阶段对应的标准水压输出精确系数,则确定出目标装置水压恒定阶段对应的水压输出异常,将目标装置水压恒定阶段对应的水压输出异常记作目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果。
3.根据权利要求1所述的一种水压试验***,其特征在于:所述综合水压分析模块的具体执行方式如下:
将目标装置水压试验中水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压试验中水压恒定阶段对应的水压输出精确系数/>带入公式/>,得到目标装置水压试验的综合水压输出精确系数Z,其中/>表示为预设的综合水压输出精确系数综合影响因子。
4.根据权利要求1所述的一种水压试验***,其特征在于:所述综合评估处理模块的具体执行方式如下:
将目标装置的水压精确系数与预设的水压精确系数阈值进行对比分析,若目标装置的水压精确系数大于预设的水压精确系数阈值,则确定出目标装置的综合水压输出正常,将目标装置的综合水压输出正常记为目标装置的综合水压分析结果;若目标装置的水压精确系数小于或等于预设的水压精确系数阈值,则确定出目标装置的综合水压输出异常,将目标装置的综合水压输出异常记为目标装置的综合水压分析结果。
5.一种水压试验方法,应用于权利要求1-4任意一项所述水压试验***,其特征在于:包括:
对目标装置进行水压试验,得到目标装置水压试验的试验信息;
对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数;
对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果,并根据预设的水压处理方法对目标装置水压恒定阶段对应的水压分析结果进行水压控制处理;
对目标装置水压试验的试验信息进行分析,得到目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数;
对目标装置水压恒定阶段对应的水压输出精确系数和目标装置水压动态变化阶段对应的水压输出精确系数进行综合分析,得到目标装置的综合水压输出精确系数;
对目标装置的综合水压输出精确系数进行分析评估,得到目标装置的综合水压分析结果,根据预设的水压处理方法对目标装置的综合水压分析结果进行水压控制处理。
6.一种水压试验存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序在被处理器执行时实现权利要求5所述的方法。
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