CN116839650A - 一种智能化仪器仪表检定系统及方法 - Google Patents

一种智能化仪器仪表检定系统及方法 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种智能化仪器仪表检定系统及方法,涉及仪器仪表检定领域,通过在仪器仪表内预设各类型传感器和检测仪器,根据图像采集模块和工作参数监测模块系统的采集目标仪器的各项数据,并通过智能化检定系统进行综合评估,降低了对仪器仪表安全检定结果的误差,保证了仪器仪表安全检定结果的准确性,通过外观安全系数分析模块、工作安全系数分析模块和综合安全系数分析评估模块,先分别对目标仪器的外观安全和工作安全进行分析评估,再将工作安全系数和外观安全系数综合分析,使得对仪器仪表安全检定结果更加全面具体,提高了安全鉴定结果的准确性和可靠性,提高了社会工程建设效率,推动了社会经济的发展。

Description

一种智能化仪器仪表检定系统及方法
技术领域
本申请涉及仪器仪表检定的领域,尤其是涉及一种智能化仪器仪表检定系统及方法。
背景技术
科学技术的不断进步,运用在工程建设邻域的仪器仪表大量的涌现,在促进社会经济的发展方面发挥重要的作用,为了保证社会经济的飞速发展,对仪器仪表有了更加严格的规定,现有的技术在对仪器仪表安全检定还有以下不足;
现有的技术在对仪器仪表进行安全检定时,通常通过从业人员人为的进行仪器仪表检定,然而从业人员的技术能力的不一至,容易导致对仪器仪表的安全鉴定结果产生较大误差,降低了检定结果的准确性;现有的技术对仪器仪表进行安全检定时通常只根据对仪器仪表的外观检测来确定仪器仪表的安全鉴定结果,极大的增加了安全鉴定结果的不准确性,降低了安全鉴定结果的可靠性,间接影响了社会工程建设,抑制了社会经济的发展。
发明内容
本发明的目的在于提供一种智能化仪器仪表检定系统及方法,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:一种智能化仪器仪表检定系统,包括:
图像采集模块:用于对目标仪器进行图像采集,得到目标仪器的图像信息;
外观安全系数分析模块:用于对目标仪器的图像信息进行分析处理,得到目标仪器的外观安全系数;
外观安全评估模块:用于根据目标仪器的外观安全系数对目标仪器的外观安全进行评估;
工作参数监测模块:用于对目标仪器的运行过程进行监测,得到目标仪器的工作参数;
工作安全系数分析模块:用于根据目标仪器的工作参数,分析目标仪器的工作安全系数;
综合安全系数分析评估模块:用于根据目标仪器的外观安全系数和目标仪器的工作安全系数进行分析,得到目标仪器的综合安全系数并进行综合安全评估;
数据库:用于存储目标仪器外部各预设点的标准坐标位置,存储目标仪器内部各零部件标准轮廓模型对应的各预设坐标点的标准坐标位置,存储目标仪器工作时的标准电信号波形图,存储目标仪器工作时的标准工作电压和标准工作电流/>
在本申请较佳的方案中,图像采集模块的具体实施方式如下:
通过红外高精度摄影仪对目标仪器进行高清度拍摄,得到目标仪器的外观图像;
通过工业CT对目标仪器内部进行高精度扫描,得到目标仪器内部各零部件的CT图像集合;
将目标仪器的外观图像、目标仪器内部各零部件的CT图像集合记为目标仪器的图像信息。
在本申请较佳的方案中,外观安全系数分析模块中图像信息处理的具体实施方式如下:
通过高精度轮廓扫描仪对目标仪器内部各零部件的CT图像集合进行高精度扫描,得到目标仪器内部各零部件的轮廓模型;
建立外观安全系数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目标仪器外部各预设点的标准坐标位置,提取数据库中存储的目标仪器内部各零部件标准轮廓模型对应的各预设坐标点的标准坐标位置/>,i表示为目标仪器外部各预设点的编号,/>,m表示为目标仪器内部各零部件的编号,/>,n表示为目标仪器内部零部件对应各预设坐标点的编号。
在本申请较佳的方案中,外观安全系数分析模块中综合形变系数分析模块的具体实施方式如下:
通过对目标仪器内部各零部件的轮廓模型进行分析,获得目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置
通过目标仪器的外观图像进行分析,获得目标仪器外部各预设点的坐标位置
将目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置和目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的标准坐标位置代入公式
,得到目标仪器内部零部件的综合形变系数/>,其中/>表示为预设的零部件形变影响因子;
将目标仪器外部各预设点的坐标位置和目标仪器外部各预设点的标准坐标位置/>带入公式
,得到目标仪器外部综合形变系数/>,其中/>表示为预设的外部形变影响因子。
在本申请较佳的方案中,外观安全系数分析模块中外观安全系数分析的具体实施方式如下:
将目标仪器内部零部件的综合形变系数和目标仪器外部综合形变系数/>代入公式/>,得到目标仪器的外观安全系数/>,其中/>表示为预设的外观安全影响因子。
在本申请较佳的方案中,外观安全评估模块的具体实施方式如下:
将目标仪器的外观安全系数与预设的目标仪器的标准外观安全系数进行对比分析,若目标仪器的外观安全系数大于预设的目标仪器的标准外观安全系数,则说明目标仪器的外观安全完整,目标仪器的外观变化对目标仪器工作不产生影响,若目标仪器的外观安全系数小于预设的目标仪器的标准外观安全系数,则向检定系统发出预警指令。
在本申请较佳的方案中,工作参数监测模块的具体实施方式如下:
通过在目标仪器中预设的监测设备监测目标仪器运行过程中的工作参数,其中目标仪器的工作参数包括,目标仪器工作时的工作电压,工作电流和目标仪器工作时的电信号波形图,将目标仪器的工作电压和工作电流分别标记为、/>
在本申请较佳的方案中,工作安全系数分析模块的具体实施方式如下:
建立工作安全系数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目标仪器工作时的标准电信号波形图;
将目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图进行对比分析,得到目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度;
提取数据库中存储的目标仪器工作时的标准工作电压和标准工作电流/>
将目标仪器工作时的工作电压、工作电流/>,目标仪器工作时的标准工作电压/>、标准工作电流/>和目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度/>代入公式/>,得到目标仪器的工作安全系数/>,其中/>表示为预设的热电阻影响因子,/>表示为预设的符合度影响因子,/>表示为预设的工作安全影响因子;
将目标仪器的工作安全系数与预设的目标仪器的标准工作安全系数进行对比分析,若目标仪器的工作安全系数大于预设的目标仪器的标准工作安全系数,则说明目标仪器的运行安全,若目标仪器的工作安全系数小于预设的目标仪器的标准工作安全系数,则向检定系统发出预警指令。
在本申请较佳的方案中,综合安全系数分析评估模块的具体实施方式如下:
将目标仪器的工作安全系数和目标仪器的外观安全系数/>代入公式,得到目标仪器的综合安全系数/>,其中/>表示为预设的安全系数权重系数,/>表示为预设的安全系数影响因子;
将目标仪器的综合安全系数与预设的目标仪器的标准综合安全系数进行对比分析,若目标仪器的综合安全系数小于预设的目标仪器的标准综合安全系数,则目标仪器综合安全,若目标仪器的综合安全系数大于预设的目标仪器的标准综合安全系数,则说明目标仪器存在安全隐患,向检定系统发出预警指令。
为实现上述目的,本发明还提供如下技术方案:一种智能化仪器仪表检定方法,包括以下步骤;
通过对目标仪器进行图像采集,得到目标仪器的图像信息;
通过对目标仪器的图像信息进行分析处理,得到目标仪器的外观安全系数;
通过目标仪器的外观安全系数对目标仪器的外观安全进行评估;
通过对目标仪器的运行过程进行监测,得到目标仪器的工作参数;
通过目标仪器的工作参数,分析目标仪器的工作安全系数;
通过目标仪器的外观安全系数和目标仪器的工作安全系数进行分析,得到目标仪器的综合安全系数,并根据目标仪器的综合安全系数对目标仪器进行综合安全评估。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过在仪器仪表内预设各类型传感器和检测仪器,根据图像采集模块和工作参数监测模块系统的采集目标仪器的各项数据,并通过智能化检定系统进行综合评估,降低了对仪器仪表安全检定结果误差,保证了仪器仪表安全检定结果的准确性;
本发明通过外观安全系数分析模块、工作安全系数分析模块和综合安全系数分析评估模块,先分别对目标仪器的外观安全和工作安全进行分析评估,再将工作安全系数和外观安全系数综合分析,使得对仪器仪表安全检定结果更加全面具体,提高了安全鉴定结果的准确性和可靠性,提高了社会工程建设效率,推动了社会经济的发展。
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。
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:一种智能化仪器仪表检定系统,包括图像采集模块、外观安全系数分析模块、外观安全评估模块、工作参数监测模块、工作安全系数分析模块、综合安全系数分析评估模块和数据库。
图像采集模块与外观安全系数分析模块连接,外观安全系数分析模块与外观安全评估模块、综合安全系数分析评估模块和数据库连接,工作参数监测模块与工作安全系数分析模块连接,工作安全系数分析模块与综合安全系数分析评估模块和数据库连接。
图像采集模块用于对目标仪器进行图像采集,得到目标仪器的图像信息;
进一步的,图像采集模块的具体实施方式如下:
通过红外高精度摄影仪对目标仪器进行高清度拍摄,得到目标仪器的外观图像;
通过工业CT对目标仪器内部进行高精度扫描,得到目标仪器内部各零部件的CT图像集合;
将目标仪器的外观图像、目标仪器内部各零部件的CT图像集合记为目标仪器的图像信息。
外观安全系数分析模块用于对目标仪器的图像信息进行分析处理,得到目标仪器的外观安全系数;
进一步的,外观安全系数分析模块中图像信息处理的具体实施方式如下:
通过高精度轮廓扫描仪对目标仪器内部各零部件的CT图像集合进行高精度扫描,得到目标仪器内部各零部件的轮廓模型;
建立外观安全系数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目标仪器外部各预设点的标准坐标位置,提取数据库中存储的目标仪器内部各零部件标准轮廓模型对应的各预设坐标点的标准坐标位置/>,i表示为目标仪器外部各预设点的编号,/>,m表示为目标仪器内部各零部件的编号,/>,n表示为目标仪器内部零部件对应各预设坐标点的编号。
进一步的,外观安全系数分析模块中综合形变系数分析模块的具体实施方式如下:
通过对目标仪器内部各零部件的轮廓模型进行分析,获得目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置
通过目标仪器的外观图像进行分析,获得目标仪器外部各预设点的坐标位置
将目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置和目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的标准坐标位置代入公式
,得到目标仪器内部零部件的综合形变系数/>,其中/>表示为预设的零部件形变影响因子;
公式中目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置与目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的标准坐标位置的误差越小,则目标仪器内部零部件的综合形变系数/>越小,说明目标仪器内部各零部件的形变越小;
将目标仪器外部各预设点的坐标位置和目标仪器外部各预设点的标准坐标位置/>带入公式
,得到目标仪器外部综合形变系数/>,其中/>表示为预设的外部形变影响因子;
公式中目标仪器外部各预设点的坐标位置与目标仪器外部各预设点的标准坐标位置/>误差越小,则目标仪器外部综合形变系数/>越小,说明目标仪器外部形变量越小。
进一步的,外观安全系数分析模块中外观安全系数分析的具体实施方式如下:
将目标仪器内部零部件的综合形变系数和目标仪器外部综合形变系数/>代入公式/>,得到目标仪器的外观安全系数/>,其中/>表示为预设的外观安全影响因子;
公式中当目标仪器内部零部件的综合形变系数和目标仪器外部综合形变系数越小,则目标仪器的外观安全系数/>越小,说明目标仪器的综合外部越完整安全;
公式中目标仪器内部零部件的综合形变系数和目标仪器外部综合形变系数/>不会互相影响。
外观安全评估模块用于根据目标仪器的外观安全系数对目标仪器的外观安全进行评估;
进一步的,外观安全评估模块的具体实施方式如下:
将目标仪器的外观安全系数与预设的目标仪器的标准外观安全系数进行对比分析,若目标仪器的外观安全系数大于预设的目标仪器的标准外观安全系数,则说明目标仪器的外观安全完整,目标仪器的外观变化对目标仪器工作不产生影响,若目标仪器的外观安全系数小于预设的目标仪器的标准外观安全系数,则向检定系统发出预警指令。
工作参数监测模块用于对目标仪器的运行过程进行监测,得到目标仪器的工作参数;
进一步的,工作参数监测模块的具体实施方式如下:
通过在目标仪器中预设的监测设备监测目标仪器运行过程中的工作参数,其中目标仪器的工作参数包括,目标仪器工作时的工作电压,工作电流和目标仪器工作时的电信号波形图,将目标仪器的工作电压和工作电流分别标记为、/>
工作安全系数分析模块用于根据目标仪器的工作参数,分析目标仪器的工作安全系数;
进一步的,工作安全系数分析模块的具体实施方式如下:
建立工作安全系数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目标仪器工作时的标准电信号波形图;
将目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图进行对比分析,得到目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度;
提取数据库中存储的目标仪器工作时的标准工作电压和标准工作电流/>
将目标仪器工作时的工作电压、工作电流/>,目标仪器工作时的标准工作电压/>、标准工作电流/>和目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度/>代入公式/>,得到目标仪器的工作安全系数/>,其中/>表示为预设的热电阻影响因子,/>表示为预设的符合度影响因子,/>表示为预设的工作安全影响因子;
公式中当目标仪器工作时的工作电压,工作电流/>与对应标准工作电压/>、标准工作电流/>的差值越小,目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度/>越大,则目标仪器的工作安全系数/>越小,说明目标仪器在工作时越安全;
公式中目标仪器工作时的工作电压,工作电流/>与目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度/>不会互相影响;
将目标仪器的工作安全系数与预设的目标仪器的标准工作安全系数进行对比分析,若目标仪器的工作安全系数大于预设的目标仪器的标准工作安全系数,则说明目标仪器的运行安全,若目标仪器的工作安全系数小于预设的目标仪器的标准工作安全系数,则向检定系统发出预警指令。
综合安全系数分析评估模块用于根据目标仪器的外观安全系数和目标仪器的工作安全系数进行分析,得到目标仪器的综合安全系数并进行综合安全评估;
进一步的,综合安全系数分析评估模块的具体实施方式如下:
将目标仪器的工作安全系数和目标仪器的外观安全系数/>代入公式,得到目标仪器的综合安全系数/>,其中/>表示为预设的安全系数权重系数,/>表示为预设的安全系数影响因子;
公式中当目标仪器的工作安全系数和目标仪器的外观安全系数/>越小时,目标仪器的综合安全系数/>越小,说明目标仪器越安全;
公式中目标仪器的工作安全系数和目标仪器的外观安全系数/>不会互相影响;
将目标仪器的综合安全系数与预设的目标仪器的标准综合安全系数进行对比分析,若目标仪器的综合安全系数小于预设的目标仪器的标准综合安全系数,则目标仪器综合安全,若目标仪器的综合安全系数大于预设的目标仪器的标准综合安全系数,则说明目标仪器存在安全隐患,向检定系统发出预警指令。
数据库用于存储目标仪器外部各预设点的标准坐标位置,存储目标仪器内部各零部件标准轮廓模型对应的各预设坐标点的标准坐标位置,存储目标仪器工作时的标准电信号波形图,存储目标仪器工作时的标准工作电压和标准工作电流/>
本发明还提供如下技术方案:一种智能化仪器仪表检定方法,包括以下步骤;
通过对目标仪器进行图像采集,得到目标仪器的图像信息;
通过对目标仪器的图像信息进行分析处理,得到目标仪器的外观安全系数;
通过目标仪器的外观安全系数对目标仪器的外观安全进行评估;
通过对目标仪器的运行过程进行监测,得到目标仪器的工作参数;
通过目标仪器的工作参数,分析目标仪器的工作安全系数;
通过目标仪器的外观安全系数和目标仪器的工作安全系数进行分析,得到目标仪器的综合安全系数,并根据目标仪器的综合安全系数对目标仪器进行综合安全评估。
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 (10)

1.一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:包括:
图像采集模块:用于对目标仪器进行图像采集,得到目标仪器的图像信息;
外观安全系数分析模块:用于对目标仪器的图像信息进行分析处理,得到目标仪器的外观安全系数;
外观安全评估模块:用于根据目标仪器的外观安全系数对目标仪器的外观安全进行评估;
工作参数监测模块:用于对目标仪器的运行过程进行监测,得到目标仪器的工作参数;
工作安全系数分析模块:用于根据目标仪器的工作参数,分析目标仪器的工作安全系数;
综合安全系数分析评估模块:用于根据目标仪器的外观安全系数和目标仪器的工作安全系数进行分析,得到目标仪器的综合安全系数并进行综合安全评估;
数据库:用于存储目标仪器外部各预设点的标准坐标位置,存储目标仪器内部各零部件标准轮廓模型对应的各预设坐标点的标准坐标位置,存储目标仪器工作时的标准电信号波形图,存储目标仪器工作时的标准工作电压和标准工作电流/>
2.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述图像采集模块的具体实施方式如下:
通过红外高精度摄影仪对目标仪器进行高清度拍摄,得到目标仪器的外观图像;
通过工业CT对目标仪器内部进行高精度扫描,得到目标仪器内部各零部件的CT图像集合;
将目标仪器的外观图像、目标仪器内部各零部件的CT图像集合记为目标仪器的图像信息。
3.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述外观安全系数分析模块中图像信息处理的具体实施方式如下:
通过高精度轮廓扫描仪对目标仪器内部各零部件的CT图像集合进行高精度扫描,得到目标仪器内部各零部件的轮廓模型;
建立外观安全系数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目标仪器外部各预设点的标准坐标位置,提取数据库中存储的目标仪器内部各零部件标准轮廓模型对应的各预设坐标点的标准坐标位置/>,/>,i表示为目标仪器外部各预设点的编号,/>,m表示为目标仪器内部各零部件的编号,,n表示为目标仪器内部零部件对应各预设坐标点的编号。
4.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述外观安全系数分析模块中综合形变系数分析模块的具体实施方式如下:
通过对目标仪器内部各零部件的轮廓模型进行分析,获得目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置
通过目标仪器的外观图像进行分析,获得目标仪器外部各预设点的坐标位置
将目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的坐标位置和目标仪器内部各零部件对应的各预设坐标点的标准坐标位置/>代入公式
,得到目标仪器内部零部件的综合形变系数/>,其中/>表示为预设的零部件形变影响因子;
将目标仪器外部各预设点的坐标位置和目标仪器外部各预设点的标准坐标位置/>代入公式
,得到目标仪器外部综合形变系数/>,其中/>表示为预设的外部形变影响因子。
5.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述外观安全系数分析模块中外观安全系数分析的具体实施方式如下:
将目标仪器内部零部件的综合形变系数和目标仪器外部综合形变系数/>代入公式,得到目标仪器的外观安全系数/>,其中/>表示为预设的外观安全影响因子。
6.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述外观安全评估模块的具体实施方式如下:
将目标仪器的外观安全系数与预设的目标仪器的标准外观安全系数进行对比分析,若目标仪器的外观安全系数大于预设的目标仪器的标准外观安全系数,则说明目标仪器的外观安全完整,目标仪器的外观变化对目标仪器工作不产生影响,若目标仪器的外观安全系数小于预设的目标仪器的标准外观安全系数,则向检定系统发出预警指令。
7.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述工作参数监测模块的具体实施方式如下:
通过在目标仪器中预设的监测设备监测目标仪器运行过程中的工作参数,其中目标仪器的工作参数包括,目标仪器工作时的工作电压,工作电流和目标仪器工作时的电信号波形图,将目标仪器的工作电压和工作电流分别标记为、/>
8.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述工作安全系数分析模块的具体实施方式如下:
建立工作安全系数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目标仪器工作时的标准电信号波形图;
将目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图进行对比分析,得到目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度;
提取数据库中存储的目标仪器工作时的标准工作电压和标准工作电流/>
将目标仪器工作时的工作电压、工作电流/>,目标仪器工作时的标准工作电压/>、标准工作电流/>和目标仪器工作时的电信号波形图与目标仪器工作时的标准电信号波形图的符合度/>代入公式/>,得到目标仪器的工作安全系数/>,其中/>表示为预设的热电阻影响因子,/>表示为预设的符合度影响因子,/>表示为预设的工作安全影响因子;
将目标仪器的工作安全系数与预设的目标仪器的标准工作安全系数进行对比分析,若目标仪器的工作安全系数大于预设的目标仪器的标准工作安全系数,则说明目标仪器的运行安全,若目标仪器的工作安全系数小于预设的目标仪器的标准工作安全系数,则向检定系统发出预警指令。
9.根据权利要求1所述的一种智能化仪器仪表检定系统,其特征在于:所述综合安全系数分析评估模块的具体实施方式如下:
将目标仪器的工作安全系数和目标仪器的外观安全系数/>代入公式,得到目标仪器的综合安全系数/>,其中/>表示为预设的安全系数权重系数,/>表示为预设的安全系数影响因子;
将目标仪器的综合安全系数与预设的目标仪器的标准综合安全系数进行对比分析,若目标仪器的综合安全系数小于预设的目标仪器的标准综合安全系数,则目标仪器综合安全,若目标仪器的综合安全系数大于预设的目标仪器的标准综合安全系数,则说明目标仪器存在安全隐患,向检定系统发出预警指令。
10.一种智能化仪器仪表检定步骤,其特征在于:包括:
通过对目标仪器进行图像采集,得到目标仪器的图像信息;
通过对目标仪器的图像信息进行分析处理,得到目标仪器的外观安全系数;
通过目标仪器的外观安全系数对目标仪器的外观安全进行评估;
通过对目标仪器的运行过程进行监测,得到目标仪器的工作参数;
通过目标仪器的工作参数,分析目标仪器的工作安全系数;
通过目标仪器的外观安全系数和目标仪器的工作安全系数进行分析,得到目标仪器的综合安全系数,并根据目标仪器的综合安全系数对目标仪器进行综合安全评估。
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