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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910220248.1 (22)申请日 2019.03.22 (71)申请人 东汉新能源汽车技术有限公司 地址 201801 上海市嘉定区封周路655号14 幢201室J965 (72)发明人 王玮 (74)专利代理机构 北京天驰君泰律师事务所 11592 代理人 孟锐 (51)Int.Cl. G06F 17/50(2006.01) (54)发明名称 回弹测试方法和装置 (57)摘要 本发明公开了一种回弹测试方法和装置, 其 中, 所述回弹测试方法包括: 根据冲压件中各节 。
2、点的应力数据, 筛选出应力最大的多个节点作为 候选约束点; 从多个所述候选约束点中筛选出三 个夹持约束点, 所述三个夹持约束点所构成的三 角形的面积超过设定的面积阈值; 根据所述三个 夹持约束点的应力数据, 计算所述冲压件的回弹 测试结果。 这样, 以较少的约束点较大的覆盖面 积来约束冲压件, 可避免约束点对冲压件的回弹 造成过多夹持干扰, 提高了基于选取的夹持约束 点所计算的回弹测试结果的准确度, 即提高了回 弹计算精度, 从而提高了后续模具补偿的精度。 权利要求书2页 说明书7页 附图1页 CN 110032774 A 2019.07.19 CN 110032774 A 1.一种回弹测试方。
3、法, 其特征在于, 包括: 根据冲压件中各节点的应力数据, 筛选出应力最大的多个节点作为候选约束点; 从多个所述候选约束点中筛选出三个夹持约束点, 所述三个夹持约束点所构成的三角 形的面积超过设定的面积阈值; 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 计算所述冲压件的回弹测试结果。 2.根据权利要求1所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述根据冲压件中各节点的应力 数据, 筛选出应力最大的多个节点作为候选约束点, 包括: 根据各节点的应力数据, 筛选出应力超过设定阈值的节点作为候选约束点; 和/或 根据各节点的应力数据, 按从大到小的顺序对各节点进行应力排序, 选取排序靠前的N 个节点为候选约束点;。
4、 或, 按从小到大的顺序对各节点进行应力排序, 选取排序靠后的N个 节点为候选约束点; 其中, N为大于3的整数。 3.根据权利要求1所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述从多个所述候选约束点中筛 选出三个夹持约束点, 所述三个夹持约束点所构成的三角形的面积超过设定的面积阈值, 包括: 任意三个所述候选约束点构成一个组合; 计算每个组合中的三个所述候选约束点所构 成的三角形的面积; 若面积超过设定的面积阈值的组合为一个, 则筛选面积超过设定的面 积阈值的组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点。 4.根据权利要求3所述的回弹测试方法, 其特征在于, 若面积超过设定的面积阈值的组 合为多。
5、个, 则筛选面积最大的K个组合作为优选组合, K为大于1的整数; 从K个优选组合中选 取一个优选组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点。 5.根据权利要求4所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述从K个优选组合中选取一个 优选组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点, 包括: 筛选面积最大的一个组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点。 6.根据权利要求4所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述从K个优选组合中选取一个 优选组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点, 包括: 针对K个优选组合, 计算优选组合内中的三个所述候选约束点彼此之间的距离; 确定优 选组合内中的。
6、三个所述候选约束点所构成的三角形的最长边长; 比较各优选组合对应的最长边长, 筛选出具有最大的最长边长的优选组合中的三个所 述候选约束点为所述三个夹持约束点。 7.根据权利要求1所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述根据所述三个夹持约束点的 应力数据, 计算所述冲压件的回弹测试结果, 包括: 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 构建所述冲压件的回弹约束条件; 根据所述回弹约束条件, 计算所述冲压件中各测试点的预测回弹量, 并作为所述冲压 件的回弹测试结果。 8.根据权利要求7所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述冲压件的回弹约束条件包 括: 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 约束所述三个。
7、夹持约束点中的第一个夹持约束 点的三个平动自由度; 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 约束所述三个夹持约束点中的第二个夹持约束 权利要求书 1/2 页 2 CN 110032774 A 2 点的二个平动自由度; 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 约束所述三个夹持约束点中的第三个夹持约束 点的一个平动自由度。 9.根据权利要求5所述的回弹测试方法, 其特征在于, 所述计算所述冲压件的回弹测试 结果之后, 所述回弹测试方法还包括: 针对所述冲压件中的每个测试点, 计算所述测试点的预测回弹量与所述冲压件中测试 点的实际回弹量的差值; 根据所述差值, 判断所述冲压件的回弹预测结果是否符合精度要求,。
8、 若不符合, 则调整 所述冲压件的回弹约束条件。 10.一种回弹测试装置, 其特征在于, 包括: 约束点初选模块, 用于根据冲压件中各节点的应力数据, 筛选出应力最大的多个节点 作为候选约束点; 约束点选取模块, 用于从多个所述候选约束点中筛选出三个夹持约束点, 所述三个夹 持约束点所构成的三角形的面积超过设定的面积阈值; 回弹量测试模块, 用于根据所述三个夹持约束点的应力数据, 计算所述冲压件的回弹 测试结果。 权利要求书 2/2 页 3 CN 110032774 A 3 回弹测试方法和装置 技术领域 0001 本发明涉及冲压技术领域, 尤其涉及一种回弹测试方法和装置。 背景技术 0002 。
9、在所有弹塑性金属板材弯曲成型过程中, 在弯曲变形区存在不均匀的应变分布, 从而导致不均匀应力的产生。 当某一冲压件冲压成形完毕, 冲压件内存在残余应力, 在冲压 件脱模前这些不均匀应力与模具的接触力相平衡; 当冲压件脱模后将寻找新的力的平衡, 局部残余应力被释放, 导致冲压件的最终尺寸与模具形状尺寸存在一定的偏差, 即出现回 弹现象。 0003 对于冲压件的回弹问题, 一般有两种控制方法, 一种是工艺控制法, 即 “事后处 理” , 通常在模具调试期间, 改变相关参数如压边力、 摩擦系数、 模具间隙或其他工艺措施等 来控制回弹, 但其试模周期往往较长, 且花费较大。 另一种是采用 “事前处理”。
10、 方式, 即通过 有限元分析模型等计算机辅助工程手段对模具进行相关数值补偿。 有限元分析模型能够比 较准确地预测冲压件成形中的各种缺陷, 节约模具开发资金, 缩短新产品研发周期。 然而, 本申请的发明人发现, 有限元分析模型进行模具补偿过程中目前所采用的回弹量计算方法 所计算的回弹量与实际回弹量的偏差较大, 回弹计算精度不高, 从而降低模具补偿的精度。 发明内容 0004 为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种回弹测试方法和装置, 能够提高回弹 计算精度。 0005 根据本发明的一方面, 提供了一种回弹测试方法, 包括: 0006 根据冲压件中各节点的应力数据, 筛选出应力最大的多个节点作为。
11、候选约束点; 0007 从多个所述候选约束点中筛选出三个夹持约束点, 所述三个夹持约束点所构成的 三角形的面积超过设定的面积阈值; 0008 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 计算所述冲压件的回弹测试结果。 0009 根据本发明的另一方面, 还提供了一种回弹测试装置, 包括: 0010 约束点初选模块, 用于根据冲压件中各节点的应力数据, 筛选出应力最大的多个 节点作为候选约束点; 0011 约束点选取模块, 用于从多个所述候选约束点中筛选出三个夹持约束点, 所述三 个夹持约束点所构成的三角形的面积超过设定的面积阈值; 0012 回弹量测试模块, 用于根据所述三个夹持约束点的应力数据, 计算。
12、所述冲压件的 回弹测试结果。 0013 本发明提供的回弹测试方法和装置, 首先筛选出应力最大的多个候选约束点, 即 筛选出回弹较小的多个候选约束点; 继而, 从回弹较小的候选约束点中选取覆盖面积较大 的三个夹持约束点, 以便以较少的约束点较大的覆盖面积来约束冲压件, 避免约束点对冲 压件的回弹造成过多夹持干扰, 提高了基于选取的夹持约束点所计算的回弹测试结果的准 说明书 1/7 页 4 CN 110032774 A 4 确度, 即提高了回弹计算精度, 从而提高了后续模具补偿的精度。 附图说明 0014 附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解, 并且构成说明书的一部分, 与本 申请的实施例一起。
13、用于解释本发明的技术方案, 并不构成对本发明技术方案的限制。 0015 图1为根据本发明实施例提供的回弹测试方法的流程图; 0016 图2为根据本发明实施例提供的回弹测试装置的结构示意图; 0017 图3为根据本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。 具体实施方式 0018 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发明实施例 的附图, 对本发明实施例的技术方案进行清楚、 完整地描述。 显然, 所描述的实施例是本发 明的一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于所描述的本发明的实施例, 本领域普通技术 人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明。
14、保护的范围。 0019 图1是根据本发明实施例提供的回弹测试方法的流程图, 如图1所示, 该流程包括 如下步骤: 0020 S1, 根据冲压件中各节点的应力数据, 筛选出应力最大的多个节点作为候选约束 点。 0021 其中, 冲压件的应力数据可在冲压件成形后获取, 应力数据包括但不限于: 应力、 应变、 减薄率、 增厚率等。 0022 基于夹持约束点的作用的考虑, 为了提高回弹计算精度, 可尽可能选取回弹较小 的节点作为夹持约束点。 因此, 本发明实施例中, 可以根据冲压件的应力数据, 对各节点的 应力进行排序, 选出应力最大的多个节点作为候选约束点。 0023 S2, 从多个所述候选约束点中。
15、筛选出三个夹持约束点, 所述三个夹持约束点所构 成的三角形的面积超过设定的面积阈值。 0024 基于三点确定一个平面的考虑, 为了尽可能减少夹持约束点对冲压件的回弹造成 夹持干扰, 选取的夹持约束点的数量可以为三个; 进一步地, 为了更加准确反映冲压件整体 的回弹情况, 选取的三个夹持约束点所构成的三角形的面积要尽可能的大。 0025 因此, 可以预先设置夹持约束点的筛选条件, 以使得三个夹持约束点所构成的三 角形的面积要尽可能的大。 0026 在本发明的一些实施例中, 可以基于回弹较小的候选约束点, 选取出满足预设的 筛选条件的三个候选约束点作为三个夹持约束点; 其中, 预设的筛选条件包括:。
16、 三个夹持约 束点所构成的三角形的面积超过设定的面积阈值。 0027 其中, 面积阈值由本领域技术人员根据冲压件的尺寸结构等参数进行预先设定。 0028 S3, 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 计算所述冲压件的回弹测试结果。 0029 在本发明的一些实施例中, 在通过步骤S2筛选出三个夹持约束点之后, 可以从冲 压件的应力数据中获取三个夹持约束点的应力数据; 继而, 根据三个夹持约束点的应力数 据, 计算冲压件的回弹测试结果。 0030 可以理解的是, 关于在确定冲压件的夹持约束点之后如何根据夹持约束点的应力 说明书 2/7 页 5 CN 110032774 A 5 数据来计算回弹测试结果。
17、, 可以采用本领域技术人员常用的技术手段, 此处不再详述。 0031 本发明实施例提供的回弹测试方法, 首先筛选出应力最大的多个候选约束点, 即 筛选出回弹较小的多个候选约束点; 继而, 从回弹较小的候选约束点中选取覆盖面积较大 的三个夹持约束点, 以便以较少的约束点较大的覆盖面积来约束冲压件, 避免约束点对冲 压件的回弹造成过多夹持干扰, 提高了基于选取的夹持约束点所计算的回弹测试结果的准 确度, 即提高了回弹计算精度, 从而提高了后续模具补偿的精度。 0032 本发明实施例提供的回弹测试方法适用于通过有限元分析模型等计算机辅助工 程手段对模具进行相关数值补偿。 0033 在本发明的一些实施。
18、例中, 候选约束点可以根据如下方式筛选: 0034 方式一, 根据各节点的应力数据, 筛选出应力超过设定阈值的节点作为候选约束 点。 0035 在本发明的另一些实施例中, 候选约束点可以根据如下方式筛选: 0036 方式二, 可以根据各节点的应力数据, 按从大到小的顺序对各节点进行应力排序, 选取排序靠前的N个节点为候选约束点; 或, 按从小到大的顺序对各节点进行应力排序, 选 取排序靠后的N个节点为候选约束点; 其中, N为大于3的整数。 例如, 可以选取应力最大的 10个节点作为候选约束点。 0037 在本发明的另一些实施例中, 可以结合上述方式一和方式二来筛选候选约束点。 0038 例如。
19、, 可以先通过方式一筛选出应力超过设定阈值的节点, 继而, 从应力超过设定 阈值的节点中筛选应力最大的N个节点为候选约束点。 0039 或者, 也可以通过方式二筛选出应力最大的N个节点, 继而, 从应力最大的N个节点 中筛选出应力超过设定阈值的节点为候选约束点。 0040 可以理解的是, 设定阈值和N的取值由本领域技术人员根据冲压件的应力分布情 况进行预先设置, 以保障筛选出的候选约束点的数量大于3个。 实际应用中, 在根据设定阈 值筛选出的候选约束点的数量少于3个的情况下, 可由本领域技术人员根据实际情形对设 定阈值和N的取值进行调整。 0041 在本发明的一些实施例中, 三个夹持约束点可以。
20、通过如下方式筛选: 0042 任意三个所述候选约束点构成一个组合; 计算每个组合中的三个所述候选约束点 所构成的三角形的面积; 若面积超过设定的面积阈值的组合为一个, 则筛选面积超过设定 的面积阈值的组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点。 0043 在本发明的另一些实施例中, 若面积超过设定的面积阈值的组合为多个, 则可以 根据如下方式筛选三个夹持约束点: 0044 筛选面积最大的K个组合作为优选组合, K为大于1的整数; 从K个优选组合中选取 一个优选组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点。 0045 实际应用中, 可以从K个优选组合中任意选取一个优选组合, 将选取的优选组。
21、合中 的三个候选约束点确定为三个夹持约束点。 0046 考虑三个夹持约束点的覆盖面积越大, 后续基于夹持约束点所测试的回弹测试结 果能够更加准确地反映冲压件整体的回弹情况。 0047 因此, 在本发明的另一些实施例中, 从K个优选组合中选取一个优选组合中的三个 所述候选约束点为所述三个夹持约束点, 包括: 说明书 3/7 页 6 CN 110032774 A 6 0048 筛选面积最大的一个组合中的三个所述候选约束点为所述三个夹持约束点。 0049 考虑三个夹持约束点在冲压件中跨度越大, 后续基于夹持约束点所测试的回弹测 试结果能够更加准确地反映冲压件整体的回弹情况。 0050 在本发明的另一。
22、些实施例中, 从K个优选组合中选取一个优选组合中的三个所述 候选约束点为三个夹持约束点, 包括: 0051 针对K个优选组合, 计算优选组合内中的三个所述候选约束点彼此之间的距离; 确 定优选组合内中的三个候选约束点所构成的三角形的最长边长; 0052 比较各优选组合对应的最长边长, 筛选出具有最大的最长边长的优选组合中的三 个候选约束点为三个夹持约束点。 0053 在本发明的另一些实施例中, 从K个优选组合中选取一个优选组合中的三个候选 约束点为三个夹持约束点, 包括: 0054 从多个所述候选约束点中选取在第一坐标轴映射值最小的候选约束点作为第一 候选约束点; 其中, 所述第一坐标轴的延伸。
23、方向与所述冲压件的最长边的延伸方向平行; 从 多个所述候选约束点中选取与第一候选约束点之间的距离最长的候选约束点作为第二候 选约束点; 从多个所述候选约束点中选取到所述第一候选约束点与所述第二候选约束点形 成的直线距离最长的候选约束点作为第三候选约束点; 判断K个优选组合中是否存在与由 第一候选约束点、 第二候选约束点和第三候选约束点构成的组合匹配的优选组合, 若是, 则 将匹配的优选组合中的三个候选约束点为三个夹持约束点。 0055 可以理解的是, 可以预先确定冲压件的最长边, 根据最长边的延伸方向, 确定第一 坐标轴的延伸方向, 继而, 根据三维坐标系中三个坐标轴的关系以及冲压件的结构, 。
24、分别确 定第二坐标轴和第三坐标轴。 这样, 基于确定的三维坐标系和冲压件的结构, 可以获取冲压 件中每个候选约束点的坐标。 以冲压件的最长边的延伸方向与Y轴的延伸方向平行为例, 可 以根据每个候选约束点在Y轴的映射值, 筛选出映射值最小的候选约束点, 并作为第一候选 约束点。 0056 在筛选出第一候选约束点之后, 可以计算各候选约束点与第一候选约束点之间的 距离; 继而, 查找出与第一候选约束点之间的距离最长的候选约束点, 并作为第二候选约束 点。 实际应用中, 可以根据获取的冲压件中每个候选约束点的坐标, 直接计算出各候选约束 点与第一候选约束点之间的距离。 0057 在筛选出第一候选约束。
25、点和第二候选约束点之后, 可以选取到第一候选约束点与 第二候选约束点形成的直线距离最长的候选约束点作为第三候选约束点。 具体地, 可以针 对每个候选约束点, 计算该候选约束点到第一候选约束点与第二候选约束点形成的直线的 距离; 之后, 进行距离排序, 选取距离最长的候选约束点作为第三候选约束点。 0058 在本发明的一些实施例中, 从K个优选组合中选取一个优选组合中的三个候选约 束点为三个夹持约束点, 包括: 0059 从多个所述候选约束点中选取在第一坐标轴映射值最小的候选约束点作为第一 候选约束点; 其中, 所述第一坐标轴的延伸方向与所述冲压件的最长边的延伸方向平行; 从 多个所述候选约束点。
26、中选取与第一候选约束点之间的距离最长的候选约束点作为第二候 选约束点; 确定第一候选约束点和第二候选约束点之间的中点, 并从所有候选约束点中筛 选出与中点之间的距离最长的候选约束点作为第四候选约束点; 判断K个优选组合中是否 说明书 4/7 页 7 CN 110032774 A 7 存在与由第一候选约束点、 第二候选约束点和第四候选约束点构成的组合匹配的优选组 合, 若是, 则将匹配的优选组合中的三个候选约束点为三个夹持约束点。 0060 通过本发明提供的上述不同实施例基于不同维度考虑来筛选夹持约束点, 可提高 后续基于夹持约束点测试的回弹测试结果的准确性, 提高回弹计算精度。 0061 在本。
27、发明的一些实施例中, 在筛选出三个夹持约束点之后, 可以根据所述三个夹 持约束点的应力数据, 构建所述冲压件的回弹约束条件; 继而, 根据所述回弹约束条件, 计 算所述冲压件中各测试点的预测回弹量, 并作为所述冲压件的回弹测试结果。 0062 可以理解的是, 关于如何根据夹持约束点的应力数据构建冲压件的回弹约束条 件, 可以采用本领域技术人员常用的技术手段, 此处不再详述。 0063 在本发明的一些实施例中, 构建的冲压件的回弹约束条件可以包括: 根据所述三 个夹持约束点的应力数据, 约束所述三个夹持约束点中的第一个夹持约束点的三个平动自 由度; 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 约束所述三。
28、个夹持约束点中的第二个夹持约 束点的二个平动自由度; 根据所述三个夹持约束点的应力数据, 约束所述三个夹持约束点 中的第三个夹持约束点的一个平动自由度。 0064 可以理解的是, 可以从第二个夹持约束点的三个平动自由度中任意选取两个平动 自由度进行约束; 从第三个夹持约束点的三个平动自由度中任意选取一个平动自由度进行 约束。 0065 在本发明的一些实施例中, 在计算所述冲压件的回弹测试结果之后, 所述回弹测 试方法还包括如下步骤: 0066 针对所述冲压件中的每个测试点, 计算所述测试点的预测回弹量与所述冲压件中 测试点的实际回弹量的差值; 0067 根据所述差值, 判断所述冲压件的回弹预测。
29、结果是否符合精度要求, 若不符合, 则 调整所述冲压件的回弹约束条件。 0068 可以理解的是, 在进行回弹约束条件的调整过程中, 可进行自由度的释放, 以避免 因自由度的过多约束造成回弹计算精度不高。 0069 在本发明的一些实施例中, 在三个夹持约束点是从K个优选组合中选取的情况下, 在计算所述冲压件的回弹测试结果之后, 所述回弹测试方法还包括如下步骤: 0070 针对所述冲压件中的每个测试点, 计算所述测试点的预测回弹量与所述冲压件中 测试点的实际回弹量的差值; 0071 根据所述差值, 判断所述冲压件的回弹预测结果是否符合精度要求, 若不符合, 则 重新从K个优选组合中选取一个优选组合。
30、中的三个候选约束点为三个夹持约束点, 直至回 弹预测结果符合精度要求。 0072 图2是根据本发明实施例提供的回弹测试装置的结构示意图, 如图2所示, 回弹测 试装置可以包括: 约束点初选模块201、 约束点选取模块202和回弹量测试模块203。 0073 其中, 约束点初选模块201用于根据冲压件中各节点的应力数据, 筛选出应力最大 的多个节点作为候选约束点。 0074 约束点选取模块202用于从多个所述候选约束点中筛选出三个夹持约束点, 所述 三个夹持约束点所构成的三角形的面积超过设定的面积阈值。 0075 回弹量测试模块203用于根据所述三个夹持约束点的应力数据, 计算所述冲压件 说明书。
31、 5/7 页 8 CN 110032774 A 8 的回弹测试结果。 0076 本发明实施例提供的回弹测试装置, 通过筛选出应力最大的多个候选约束点, 即 筛选出回弹较小的多个候选约束点; 继而, 从回弹较小的候选约束点中选取覆盖面积较大 的三个夹持约束点, 以便以较少的约束点较大的覆盖面积来约束冲压件, 避免约束点对冲 压件的回弹造成过多夹持干扰, 提高了基于选取的夹持约束点所计算的回弹测试结果的准 确度, 即提高了回弹计算精度, 从而提高了后续模具补偿的精度。 0077 本发明实施例提供的回弹测试装置是以功能单元的形式来呈现, 这里的模块是指 专用集成电路电路, 执行一个或多个软件或固定程。
32、序的处理器和存储器, 和/或其他可以提 供上述功能的器件。 0078 上述各个模块的更进一步的功能描述与上述对应的回弹测试方法实施例相同, 在 此不再赘述。 0079 本发明实施例还提供一种电子设备, 具有上述图2所示的回弹测试装置。 0080 请参阅图3, 图3是根据本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图, 如图3所 示, 该电子设备可以包括: 至少一个处理器31, 例如CPU(Central Processing Unit, 中央处 理器), 至少一个通信接口33, 存储器34, 至少一个通信总线32。 其中, 通信总线32用于实现 这些组件之间的连接通信。 其中, 通信接口33可以包。
33、括显示屏(Display)、 键盘(Keyboard), 可选通信接口33还可以包括标准的有线接口、 无线接口。 存储器34可以是高速RAM存储器 (Random Access Memory, 易挥发性随机存取存储器), 也可以是非不稳定的存储器(non- volatile memory), 例如至少一个磁盘存储器。 存储器34可选的还可以是至少一个位于远 离前述处理器31的存储装置。 其中处理器31可以结合图2所描述的装置, 存储器34中存储应 用程序, 且处理器31调用存储器34中存储的程序代码, 以用于执行上述任一方法步骤。 0081 其中 , 通信总线32可以是外设部件互连标准(per。
34、ipheral component interconnect, 简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture, 简称EISA)总线等。 通信总线32可以分为地址总线、 数据总线、 控制总线等。 为便于表示, 图3中仅用一条粗线表示, 但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。 0082 其中, 存储器34可以包括易失性存储器(英文: volatile memory), 例如随机存取 存储器(英文: random-access memory, 缩写: RAM); 存储器也可以包括非易失性存储器(英 文: non-volatile。
35、 memory), 例如快闪存储器(英文: flash memory), 硬盘(英文: hard disk drive, 缩写: HDD)或固态硬盘(英文: solid-state drive, 缩写: SSD); 存储器34还可以包括 上述种类的存储器的组合。 0083 其中, 处理器31可以是中央处理器(英文: central processing unit, 缩写: CPU), 网络处理器(英文: network processor, 缩写: NP)或者CPU和NP的组合。 0084 其中, 处理器31还可以进一步包括硬件芯片。 上述硬件芯片可以是专用集成电路 (英文: applicat。
36、ion-specific integrated circuit, 缩写: ASIC), 可编程逻辑器件(英文: programmable logic device, 缩写: PLD)或其组合。 上述PLD可以是复杂可编程逻辑器件 (英文: complex programmable logic device, 缩写: CPLD), 现场可编程逻辑门阵列(英文: field-programmable gate array, 缩写: FPGA), 通用阵列逻辑(英文: generic array logic,缩写: GAL)或其任意组合。 0085 可选地, 存储器34还用于存储程序指令。 处理器3。
37、1可以调用程序指令, 实现如本申 说明书 6/7 页 9 CN 110032774 A 9 请图1所示的回弹测试方法。 0086 本发明实施例还提供了一种非暂态计算机存储介质, 所述计算机存储介质存储有 计算机可执行指令, 该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的回弹测试方法。 其中, 所述存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体(Read-Only Memory, ROM)、 随机存储 记忆体(Random Access Memory, RAM)、 快闪存储器(Flash Memory)、 硬盘(Hard Disk Drive, 缩写: HDD)或固态硬盘(Solid-State D。
38、rive, SSD)等; 所述存储介质还可以包括上述 种类的存储器的组合。 0087 可以理解地, 在本发明的描述中, 本发明中使用的 “第一” 、“第二” 以及类似的词语 并不表示任何顺序、 数量或者重要性, 而只是用来区分不同的组成部分。 0088 需要说明的是, 在本文中, 术语 “包括” 、“包含” 或者其任何其他变体意在涵盖非排 他性的包含, 从而使得包括一系列要素的过程、 方法、 物品或者设备不仅包括那些要素, 而 且还包括没有明确列出的其他要素, 或者是还包括为这种过程、 方法、 物品或者设备所固有 的要素。 在没有更多限制的情况下, 由语句 “包括” 限定的要素, 并不排除在包。
39、括要素的 过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的相同要素。 0089 上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算机可读取存 储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机 设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个 实施例所述方法的部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(Read- Only Memory, ROM)、 随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)、 磁碟或者光盘等各种 可以存储程序代码的介质。 0090 在本发明。
40、各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理模块中, 也可以是各 个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。 上述集成的模块既 可以采用硬件的形式执行, 也可以采用软件功能模块的形式执行。 所述集成的模块如果以 软件功能模块的形式执行并作为独立的产品销售或使用时, 也可以存储在一个计算机可读 取存储介质中。 0091 虽然本发明所揭露的实施方式如上, 但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的 实施方式, 并非用以限定本发明。 任何本发明所属领域内的技术人员, 在不脱离本发明所揭 露的精神和范围的前提下, 可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化, 但本发明 的专利保护范围, 仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。 说明书 7/7 页 10 CN 110032774 A 10 图1 图2 图3 说明书附图 1/1 页 11 CN 110032774 A 11 。