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变频器谐波耦合转子动偏心下永磁电机噪声阶次特征分析
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作者 杨骋 师蔚 +1 位作者 胡定玉 廖爱华 《噪声与振动控制》 北大核心 2026年第1期82-89,共8页
永磁同步电机在运行过程中可能出现多种噪声问题,其噪声具有阶次特征且受多种因素影响。针对这一问题,首先基于解析法构建考虑变频器电流谐波与转子动偏心效应的永磁电机径向力波数学模型。随后,利用有限元仿真方法对该模型进行验证,分... 永磁同步电机在运行过程中可能出现多种噪声问题,其噪声具有阶次特征且受多种因素影响。针对这一问题,首先基于解析法构建考虑变频器电流谐波与转子动偏心效应的永磁电机径向力波数学模型。随后,利用有限元仿真方法对该模型进行验证,分析上述因素对电机径向力波特性的影响,以及可能存在的主要噪声阶次。再进行电机噪声实验,通过阶次分析分解并识别出电机的主要阶次噪声和共振噪声。最后,结合解析和实验分析结果,探讨各影响因素对总体噪声的贡献度。该研究综合考虑了变频器、转子偏心等各种因素对永磁电机噪声的影响,可为优化电机设计和降低噪声水平提供分析方法。 展开更多
关键词 声学 永磁同步电机 阶次分析 电流谐波 转子动偏心
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油液磨粒感应电压信号可解释智能识别方法研究
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作者 罗久飞 康枫佳 +2 位作者 邓云春 宋鸿正 尹爱军 《仪器仪表学报》 北大核心 2026年第2期285-295,共11页
装备服役状态实时监测与评估是保障大型复杂机电系统稳定运行的关键环节。电感式磨粒传感器通过电磁感应检测润滑油中的磨损颗粒,为机械关键部件的磨损评估提供可靠依据,已在大型机械装备维护中得到广泛应用。然而,磨粒诱发的感应电压... 装备服役状态实时监测与评估是保障大型复杂机电系统稳定运行的关键环节。电感式磨粒传感器通过电磁感应检测润滑油中的磨损颗粒,为机械关键部件的磨损评估提供可靠依据,已在大型机械装备维护中得到广泛应用。然而,磨粒诱发的感应电压信号通常较弱,在干扰影响下难以通过人工特征提取方法准确识别,限制了电感式油液磨粒传感器的识别精度及泛化能力。为此,提出了一种油液磨粒信号智能识别方法,首先,利用磨粒信号在多尺度滤波下的形态稳定特性,构建多尺度滤波特征,以刻画磨粒事件的关键几何轮廓与能量分布,为后续深度学习提供具有物理意义的输入表征。随后,设计并行卷积模块,对各尺度特征进行分支式深度卷积建模,并引入改进的融合注意力模块,在通道与时间维度上自适应重标定特征权重,突出磨粒敏感成分、抑制复杂背景干扰。最后,将重构后的多尺度特征序列输入Vision Transformer,通过自注意力机制捕获长程依赖关系与跨尺度相关性,从而在强干扰和低信噪比条件下实现对磨粒感应电压信号的精准辨识。实验结果表明,所提出的模型在三线圈传感器与高梯度静磁场传感器的数据集上均取得优异表现,干扰排除率、磨粒识别率与识别准确率分别达到99.72%、98.94%和99.44%,在-5~0 dB的低信噪比环境下对于磨粒信号的检测效果仍优于传统算法。 展开更多
关键词 磨粒检测 感应式磨粒传感器 神经网络 注意力机制
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基于改进延伸奇异值分解包的风机轴承故障在线特征提取
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作者 蔡俊 王凯旭 +1 位作者 韦一鸣 刘梦豪 《振动与冲击》 北大核心 2026年第1期302-312,共11页
针对工业生产场景下大型轴流风机滚动轴承受强背景噪声干扰影响导致的故障信号特征提取难题,提出一种基于延伸奇异值分解包(extended singular value decomposition packet,ESVDP)的自适应轴承故障信号提取方法。利用自回归模型,引入自... 针对工业生产场景下大型轴流风机滚动轴承受强背景噪声干扰影响导致的故障信号特征提取难题,提出一种基于延伸奇异值分解包(extended singular value decomposition packet,ESVDP)的自适应轴承故障信号提取方法。利用自回归模型,引入自回归功率谱,基于信号能量分布分析实现对原算法的分解精度参数的自适应设定。引入峭度指标作为故障特征选择依据,从轴承故障信号本身的特征来更多地保留机械振动信号中的故障信息,结合峭度指标实现递推分解层数参数的设置,自适应分解出故障信号,有效保留包含故障信息的瞬态冲击成分。优化ESVDP分解结构,减少不必要的计算冗余,提升计算效率的同时对故障信号进行筛选,从而准确实现轴流风机轴承故障的诊断。仿真信号和试验结果均表明该方法在强干扰分量下可有效提取轴流风机轴承的故障特征频率,实现轴流风机轴承的故障诊断。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障特征提取 自回归功率谱 风机 延伸奇异值分解包(ESVDP)
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瞄准镜双向稳定系统协同仿真建模及性能预测
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作者 张雅琼 陈光辉 +3 位作者 郭建都 徐阳 刘义 刘婧然 《应用光学》 北大核心 2026年第1期29-36,共8页
分析某车载瞄准镜双向稳定系统的控制原理,并推导出基于惯性稳定技术的瞄准镜双向稳定系统的数学模型,在此基础上,利用RecurDyn与Matlab构建了瞄准镜双向稳定系统的协同仿真模型。为了验证模型准确性,以稳定精度为评价指标,利用协同仿... 分析某车载瞄准镜双向稳定系统的控制原理,并推导出基于惯性稳定技术的瞄准镜双向稳定系统的数学模型,在此基础上,利用RecurDyn与Matlab构建了瞄准镜双向稳定系统的协同仿真模型。为了验证模型准确性,以稳定精度为评价指标,利用协同仿真模型模拟瞄准镜台架的稳定精度,并将仿真结果与实际台架试验结果进行对比,结果表明:仿真实验结果与台架试验结果相贴合,模型精度达到了83.2%。为了评价该瞄准镜在履带车辆上的实际应用效果,以履带车辆30 km/h车速下的自然路面路谱曲线作为模型扰动输入,运用协同仿真模型预测了瞄准镜双向稳定系统在车辆行进间的稳定性能。 展开更多
关键词 瞄准镜 惯性稳定平台控制 协同仿真 性能预测
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自适应超小波变换在滚动轴承故障诊断中的应用
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作者 桑炜 郑近德 +2 位作者 潘海洋 童靳于 程健 《噪声与振动控制》 北大核心 2026年第1期134-141,共8页
针对传统时频分析方法在处理非平稳振动信号时难以同时兼顾时间分辨率和频率分辨率的问题,引入一种新的自适应超小波变换(Adaptive Superlets Transform,ASLT)方法。该方法采用带宽灵活的小波集,通过计算具有多个窗口的时频谱图来组合... 针对传统时频分析方法在处理非平稳振动信号时难以同时兼顾时间分辨率和频率分辨率的问题,引入一种新的自适应超小波变换(Adaptive Superlets Transform,ASLT)方法。该方法采用带宽灵活的小波集,通过计算具有多个窗口的时频谱图来组合多个时频估计,可进一步实现时频超分辨率,是一种具有时频超分辨率及良好抗噪性能的新型时频分析方法。鉴于其独特的性能和优势,将其引入机械故障信号诊断中。通过仿真和实测信号分析,将所提ASLT方法与短时傅里叶变换、希尔伯特变换和连续小波变换等方法进行对比分析。分析结果表明,ASLT不仅具有较高的时频分辨率和抗噪能力,而且可以有效识别信号的时频故障特征。最后,将ASLT应用于滚动轴承故障诊断,实验结果表明,该方法具有较强故障识别能力。 展开更多
关键词 故障诊断 自适应超小波 时频超分辨率 时频分析方法 滚动轴承
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热管/蒸气压缩复合空调系统故障诊断模型分类解释性研究
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作者 张义奇 黄烁全 +3 位作者 历秀明 狄彦强 宋孟杰 韩宗伟 《制冷学报》 北大核心 2026年第1期88-95,共8页
将数据驱动的故障诊断模型用于数据中心空调系统,可有效提高其运行可靠性。但此类模型通常缺乏诊断依据,限制了其广泛应用。本文建立了基于典型机器学习算法的复合空调系统故障诊断模型,对比了各模型诊断性能,并基于SHAP(shapley additi... 将数据驱动的故障诊断模型用于数据中心空调系统,可有效提高其运行可靠性。但此类模型通常缺乏诊断依据,限制了其广泛应用。本文建立了基于典型机器学习算法的复合空调系统故障诊断模型,对比了各模型诊断性能,并基于SHAP(shapley additive explanation)方法对诊断模型进行了可解释性研究。结果表明:基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的故障诊断模型在热管及蒸气压缩模式下性能均为最优,在各分类下F-1值均高于0.999。热管模式下,CNN模型诊断所依据的主要特征为冷凝器风机频率、室外温度及制冷剂泵功耗;在蒸气压缩模式下则为室外温度、压缩机频率和过冷度。 展开更多
关键词 数据中心 复合空调系统 故障诊断 可解释性研究
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耦合误差补偿的螺栓轴向应力接触式超声测量方法
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作者 何宇琪 张波 +3 位作者 谭红 张万宏 商秋仙 叶霞 《中国测试》 北大核心 2026年第3期17-24,共8页
螺栓连接的应力监测是评估机械系统结构健康的关键,基于渡越时间的超声测量方法在这一领域具有广阔的应用前景;然而,耦合层的流动性会显著降低超声方法的鲁棒性。因此,该文提出了一种基于耦合误差补偿的螺栓轴向应力接触式超声测量方法... 螺栓连接的应力监测是评估机械系统结构健康的关键,基于渡越时间的超声测量方法在这一领域具有广阔的应用前景;然而,耦合层的流动性会显著降低超声方法的鲁棒性。因此,该文提出了一种基于耦合误差补偿的螺栓轴向应力接触式超声测量方法。首先根据声弹性理论,考虑耦合剂的流动性,建立耦合误差补偿模型,分析耦合剂厚度对模型的影响。同时通过有限元仿真验证该方法的有效性,结果与推导结果一致。最后,利用搭建的测量实验平台对该方法进行实验验证。结果表明,采用该方法进行补偿后,应力测量误差保持在5%以内,对提高螺栓轴向应力超声测量方法的实用性具有参考价值。 展开更多
关键词 耦合误差 接触式超声测量 螺栓应力 有限元仿真
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基于改进CNN-LSTM模型的在役轴承寿命预测方法
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作者 韩允童 王靖岳 +1 位作者 侯兴达 丁建明 《机械强度》 北大核心 2026年第2期40-46,共7页
【目的】针对传统卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)-长短期记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)网络模型参数调整复杂、预测精度受限的问题,提出一种改进的剩余寿命预测方法,旨在提升在役滚动轴承寿命预测的准确性与稳定... 【目的】针对传统卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)-长短期记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)网络模型参数调整复杂、预测精度受限的问题,提出一种改进的剩余寿命预测方法,旨在提升在役滚动轴承寿命预测的准确性与稳定性。【方法】首先,融合黄金正弦策略来改进麻雀搜索算法(Golden Sparrow Search Algorithm,GSSA),以增强其全局与局部搜索能力,实现对CNN-LSTM关键参数的自适应优化;其次,构建基于相关性、单调性和鲁棒性的特征筛选体系,筛选出高敏感性退化特征;最后,利用PHM2012轴承数据集,建立GSSA-CNN-LSTM预测模型,通过对比反向传播(Back Propagation,BP)神经网络与CNN-LSTM模型验证其有效性。【结果】结果表明,所提GSSACNN-LSTM模型在均方根误差、平均绝对误差与均方误差上,较BP神经网络与CNN-LSTM模型分别降低了67.61%、83.71%、80.89%与61.18%、78.78%、51.02%,确定系数更接近1,显著提升了预测精度与鲁棒性。 展开更多
关键词 滚动轴承 黄金正弦策略 麻雀搜索算法 剩余寿命预测 优化
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一种高效数字脉冲驱动源电路的设计与实现
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作者 苏令师 吕伟强 +1 位作者 王克强 吴勇 《激光与红外》 北大核心 2026年第2期187-191,共5页
随着测距测照用的固体激光器对驱动源提出小型化、高效化的更高性能要求。传统利用MOS管线性区控制脉冲电流的方法因热损耗过大,导致低压大电流脉冲电源效率极低。本研究采用创新设计的MOS管栅极驱动电压智能控制方式,利用FPGA(现场可... 随着测距测照用的固体激光器对驱动源提出小型化、高效化的更高性能要求。传统利用MOS管线性区控制脉冲电流的方法因热损耗过大,导致低压大电流脉冲电源效率极低。本研究采用创新设计的MOS管栅极驱动电压智能控制方式,利用FPGA(现场可编程门阵列)实现算法动态调整,并结合双闭环(电流闭环控制与基于Cuk电路的电压闭环控制)控制架构,突破传统电源效率低的瓶颈,实现脉冲电源快速上升沿、无过冲与高效的性能。实验表明,15 A脉冲输出时过冲率小于2%,上升沿缩短至9.92μs,电源效率达90.94%。系统通过FPGA可编程性实现工作脉冲电流10~50 A可调,步进1 A;重复频率1~100 Hz可调;脉宽150~400μs可调,适配8~20 V的激光器负载。该技术以数字化控制替代模拟线性调节,解决了动态响应与精度控制的矛盾,为高精度脉冲电源的高效化与小型化提供新方案。 展开更多
关键词 激光电源 现场可编程逻辑门阵列(FPGA) MOS管栅极驱动电压智能控制 Cuk电路 高效率
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融合物理先验与异方差高斯过程的锂离子电池剩余寿命预测
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作者 王建秋 何永泰 +1 位作者 浦东玲 王小旦 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2026年第1期102-109,共8页
针对现有纯数据驱动模型易过拟合且不确定度估计不足的问题,提出了一种混合物理-数据驱动框架(Phys+GPR)。该方法首先基于电池早期—加速—线性三阶段退化机理构建3段经验物理模型,提取物理先验容量;随后对物理残差引入异方差高斯过程回... 针对现有纯数据驱动模型易过拟合且不确定度估计不足的问题,提出了一种混合物理-数据驱动框架(Phys+GPR)。该方法首先基于电池早期—加速—线性三阶段退化机理构建3段经验物理模型,提取物理先验容量;随后对物理残差引入异方差高斯过程回归(GPR)(两阶段GPR)分别估计残差均值与方差,并采用TreeBagger随机森林对均值预测进行二次修正;最后通过β-校准在训练集上确定置信区间尺度,实现全生命周期90%预测区间的可靠覆盖。在NASA提供的B0005、B0006、B0007、B0018四块电池上进行留一电池(LOBO)交叉验证,Phys+GPR在所有电池上均取得R^(2)>0.93的高精度预测,且90%预测区间覆盖率(PICP)在70%~92%,平均区间宽度(MPIW)在0.085~0.10 Ah,显著优于纯GPR、单指数物理+GPR及SVR基线方法。实验结果表明,该方法具备良好的跨电池泛化能力、可解释的物理先验机制以及稳健的不确定度量化性能,为电池健康管理与在线寿命预测提供了高置信度支持。 展开更多
关键词 三段物理先验模型 异方差高斯过程回归 不确定度量化 β-校准
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一种基于STM32微控制器的电阻型湿度传感器校准系统设计 被引量:3
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作者 张鹏 殷家璇 +1 位作者 陶佰睿 李会 《传感技术学报》 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
提出了一种基于STM32微控制器的电阻型湿度传感器校准系统,旨在提高传感器的工作性能,特别是要减少因湿滞和温度噪声等带来的误差。主要包括基于PID(比例微分积分)算法与PWM(脉宽调制)控制的饱和盐溶液相对湿度参考标准测试环境,干湿球... 提出了一种基于STM32微控制器的电阻型湿度传感器校准系统,旨在提高传感器的工作性能,特别是要减少因湿滞和温度噪声等带来的误差。主要包括基于PID(比例微分积分)算法与PWM(脉宽调制)控制的饱和盐溶液相对湿度参考标准测试环境,干湿球温度计湿度辅助测试定标系统,以及Buck(降压斩波)开关电源和LDO(低压差线性稳压)电路组成的电源电路、恒温电路、气压检测电路、电机驱动电路和输出显示电路等模块的软硬件设计。最后自制GO/ZnO/PCF(氧化石墨烯/氧化锌/植物纤维素薄膜)电阻型湿度传感器,把该电阻型湿度传感器放置在各相对湿度参考标准测试环境中实时记录传感器输出电阻值并对其进行校准测试,经多轮试验和数据处理,运用二分查找算法获取该传感器对应湿度数据。研究结果表明,所设计的校准系统可以将湿度传感器误差控制在±2%RH内,并在标准湿度测试环境中实现10 s内达到90%的稳定响应。此外,经过误差校准后,传感器恢复至新的稳定状态所需的时间不超过30 s。该校准系统具有低成本、简便操作和便携性等显著优势,具有重要的实用价值。 展开更多
关键词 湿度传感器 校准实验箱 嵌入式系统 PID
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基于QA-SSA-EARF的调节阀多工况故障诊断方法
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作者 罗柯达 张登峰 +2 位作者 周通 王村松 张泉灵 《仪器仪表学报》 北大核心 2026年第1期111-122,共12页
调节阀在实际工作过程中需要运行于多种控制方式,使相同故障在不同控制工况下常呈现出差异的特征信息,导致基于单一工况数据训练的机器学习诊断模型难以泛化、性能下降。为此,提出了一种基于量子注意力麻雀搜索算法(QA-SSA)与弹性自适... 调节阀在实际工作过程中需要运行于多种控制方式,使相同故障在不同控制工况下常呈现出差异的特征信息,导致基于单一工况数据训练的机器学习诊断模型难以泛化、性能下降。为此,提出了一种基于量子注意力麻雀搜索算法(QA-SSA)与弹性自适应随机森林(EARF)模型相结合的调节阀多工况故障分类诊断方法。所提EARF模型在自适应随机森林(ARF)模型基础上,通过引入两级决策机制、优化全局漂移检测器位置、设计局部剪枝策略,并动态调节决策树数量,减少ARF模型的计算量,提高建模效率与诊断精度,增强对工况变化的自适应能力。针对EARF模型超参数耦合难以优化的难题,设计了一种QA-SSA优化算法,通过在传统麻雀搜索算法(SSA)中引入量子行为与玻尔兹曼选择策略,提高了算法在高维超参数空间的搜索效率与鲁棒性。最后,利用实验室电动调节阀流体控制系统平台,分别在流量、压力、液位等3种控制工况下针对调节阀的6类故障进行了模拟试验验证。结果表明,所提出的QA-SSA-EARF模型方法对单一工况下的分类诊断准确率达到97.47%,比优化后的随机森林(RF)模型和ARF模型分别提高了9.65%和3.64%;多工况下的平均分类诊断准确率达到93.12%,比其他两种模型方法分别提高了2.59%和8.9%,充分证明了该方法在多工况故障诊断任务中的有效性与鲁棒性。 展开更多
关键词 调节阀 故障诊断 麻雀搜索算法 自适应随机森林 超参数优化
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直升机着舰气动特性实验测控系统设计
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作者 车兵辉 赵光银 +2 位作者 史喆羽 章贵川 彭先敏 《实验流体力学》 北大核心 2025年第5期121-127,共7页
舰船在海面上航行时会发生空间六自由度运动,对直升机着舰的气动特性和操控性能产生不利影响。为研究机舰耦合流场中直升机着舰气动特性,自主设计了模拟机舰耦合特性的风洞实验测控系统。该系统能实现舰船六自由度运动模拟、直升机模型... 舰船在海面上航行时会发生空间六自由度运动,对直升机着舰的气动特性和操控性能产生不利影响。为研究机舰耦合流场中直升机着舰气动特性,自主设计了模拟机舰耦合特性的风洞实验测控系统。该系统能实现舰船六自由度运动模拟、直升机模型载荷和转速监测采集、舰船姿态与直升机载荷同步采集。通过实验,得到不同工况下直升机模型载荷和舰船姿态数据:当舰船俯仰振荡时,由于桨盘与舰船甲板距离的周期性变化以及地面效应的影响,旋翼升力会以相同频率动态变化,并且存在相位滞后。结果表明,该测控系统成功实现了舰船运动时直升机着舰气动载荷与舰船姿态的同步测量,所获数据契合直升机空气动力学规律,完全满足实验要求,为直升机在机舰耦合复杂流场下的气动特性研究提供了关键技术支撑和数据依据。 展开更多
关键词 直升机 机舰耦合 气动特性 测控系统
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基于力矩输入整形补偿的工业机器人末端振动抑制
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作者 陈琳 凌善 +2 位作者 刘谦 张青 潘海鸿 《机床与液压》 北大核心 2025年第17期7-12,共6页
为解决六轴工业机器人关节柔性引起的末端振动问题,提出一种基于力矩输入整形补偿的抑制方法。建立柔性关节伺服控制模型,分析关节振动成因。基于此,在柔性关节前引入最优输入整形器,通过对电机输出力矩进行输入整形后提取波动力矩,并... 为解决六轴工业机器人关节柔性引起的末端振动问题,提出一种基于力矩输入整形补偿的抑制方法。建立柔性关节伺服控制模型,分析关节振动成因。基于此,在柔性关节前引入最优输入整形器,通过对电机输出力矩进行输入整形后提取波动力矩,并将其以力矩补偿的形式反馈至电流环前,以迅速平衡关节弹性力矩变化并滤除电机力矩在自然振动频率点附近的频率。在Simulink中搭建机器人关节2仿真模型,对比补偿前后位置、速度、加速度响应。最后,为验证所提方法在六轴机器人系统中的可行性,搭建工业机器人实验平台,对比力矩输入整形补偿前后位置跟踪误差。结果表明:机器人运动过程中,电机输出力矩未能及时平衡关节弹性力矩变化是导致关节振动的主要原因;采用力矩输入整形补偿方法后,振动幅度和持续时间明显下降,1.1 s后关节位置、速度和加速度振动信号几乎完全被滤除;使用该方法后,各关节位置跟踪误差均方根显著降低,关节1~6分别减少58.24%、58.79%、59.57%、54.37%、63.39%和59.8%,验证了力矩输入整形补偿方法在机器人振动抑制中的可行性和有效性。 展开更多
关键词 工业机器人 振动抑制 力矩输入整形补偿 柔性关节 最优输入整形器
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基于多变量波动特征融合的空调制冷系统故障检测
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作者 韩晓霞 宋涛 +2 位作者 孙一杰 曹哲 王阳 《工程科学与技术》 北大核心 2026年第2期361-371,共11页
空调制冷系统作为保持复杂大型装备运行环境的重要系统,准确检测该系统的故障对确保装备可靠运行、预防安全事故具有重要意义。由于车载设备安装的空调系统的可用空间受到限制,能安装的传感器种类和数量也相应减少,使得对空调系统进行... 空调制冷系统作为保持复杂大型装备运行环境的重要系统,准确检测该系统的故障对确保装备可靠运行、预防安全事故具有重要意义。由于车载设备安装的空调系统的可用空间受到限制,能安装的传感器种类和数量也相应减少,使得对空调系统进行故障诊断更加复杂。当前对制冷系统的故障检测往往基于数据驱动的方法,对积累的经验知识运用不足;并且,并未区分单一变量和系统总体两个层面分别进行故障检测,无法准确反映制冷系统的故障情况。针对上述问题,本文提出了一种面向多变量波动特征融合的空调制冷系统故障检测方法。首先,采用预测与平滑技术对系统单一变量的波动特征进行提取,在消除时间序列局部波动和周期性波动影响的同时,有效保留了序列的异常波动特征,实现对非高斯变量的高斯化处理,获取反映单一变量波动特征的故障检测证据;其次,使用距离相关系数(dCor)计算空调系统故障检测变量之间的相关关系,并基于相关证据推理规则(ERr-DE)实现了检测变量特征的融合,并依据所提判断准则得到了系统层面的总体故障检测结果。对某型号空调制冷系统故障检测案例进行实验,结果表明,所提方法是有效的,该方法可以在不同层面上检测系统故障,与对比方法相比更有优势。本研究为优化空调制冷系统的运维管理提供了依据。 展开更多
关键词 空调制冷系统 故障检测 波动特征提取 相关证据推理规则 特征融合
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基于边缘计算和模糊RVFL网络的输油气管道故障分类
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作者 张黎 《控制工程》 北大核心 2026年第1期66-72,共7页
针对输油气管道的故障种类多、现场数据无法长期有效保存等问题,提出了一种基于边缘计算和改进随机向量函数链接(random vector functional-link,RVFL)网络的输油气管道故障分类方法。该方法扩展了监控和数据采集(supervisory control a... 针对输油气管道的故障种类多、现场数据无法长期有效保存等问题,提出了一种基于边缘计算和改进随机向量函数链接(random vector functional-link,RVFL)网络的输油气管道故障分类方法。该方法扩展了监控和数据采集(supervisory control and data acquisition,SCADA)系统的功能,使其可以存储和访问大量的数据。首先,当输油气管道出现故障时,利用基于模糊似然函数的模糊聚类算法对故障发生前一段时间内的管道压力值进行聚类;然后,提取管道压力值密度特征,将其作为RVFL网络的增强节点,利用改进RVFL网络对故障进行分类。将改进RVFL网络部署在边缘计算模块中,对6种故障进行分类,其准确率可达到96.7%。 展开更多
关键词 边缘计算 模糊似然函数 聚类 随机向量函数链接网络 故障分类
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基于MRSVD与VMD的齿轮振动信号故障特征提取
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作者 杨利斌 崔伟成 +1 位作者 刘林密 桑德一 《兵器装备工程学报》 北大核心 2026年第2期299-308,共10页
针对齿轮故障振动信号能量弱、特征提取不易的难题,提出了改进多分辨率奇异值分解与变分模态分解相结合的信号处理方法。根据振动信号的宽带调制特性,对多分辨率奇异值分解进行改进,将噪声能量估计值拐点对应的矩阵行数作为嵌入维数,选... 针对齿轮故障振动信号能量弱、特征提取不易的难题,提出了改进多分辨率奇异值分解与变分模态分解相结合的信号处理方法。根据振动信号的宽带调制特性,对多分辨率奇异值分解进行改进,将噪声能量估计值拐点对应的矩阵行数作为嵌入维数,选取全体奇异值75%分位数作为有效秩阶次。将振动信号进行多分辨率奇异值分解降噪,对降噪信号进行变分模态分解得到多个分量,根据峭度准则选取有效分量,对有效分量进行包络分析,提取包络谱特定频点的幅值作为故障特征。仿真信号和齿轮振动试验信号的分析结果表明,该方法信噪比增益分别可达6.5326、8.3612 dB。改进的多分辨率奇异值分解适用于多边带调幅和调频调幅等宽带信号的降噪,降噪信号经变分模态分解能得到物理意义清晰的分量,选取峭度较大的分量作为有效分量可有效提取故障特征。 展开更多
关键词 多分辨率奇异值分解 变分模态分解 有效分量 齿轮故障特征提取
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气动动作系统优化设计方法的试验验证与节能效果
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作者 袁婷婷 度红望 +1 位作者 熊伟 王海涛 《液压与气动》 北大核心 2026年第3期23-29,共7页
针对传统气动元件选型方法能耗高的问题,基于系统能耗最小化目标,通过搭建集成多传感器的试验平台,对提出的非线性优化设计方法进行全面验证。研究涵盖多种常见工况,通过系统的对比测试及长达10个运行周期的稳定性考核,结果表明:优化后... 针对传统气动元件选型方法能耗高的问题,基于系统能耗最小化目标,通过搭建集成多传感器的试验平台,对提出的非线性优化设计方法进行全面验证。研究涵盖多种常见工况,通过系统的对比测试及长达10个运行周期的稳定性考核,结果表明:优化后的系统均能稳定完成各项运动任务,活塞单程节能超过30%,多周期往复运行平均节能率达31.6%~33.1%。充分验证了该优化方法的工程适用性与节能可靠性,为气动系统的绿色设计提供了重要的试验依据与解决方案。 展开更多
关键词 气动系统 优化设计 试验验证 节能
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基于能量准则的宽带多分辨率奇异值分解降噪方法
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作者 崔伟成 杨利斌 +1 位作者 刘林密 桑德一 《科学技术与工程》 北大核心 2026年第4期1537-1548,共12页
由于多边带调幅及调频调幅等宽带信号的能量聚集性较差,信号奇异值与噪声奇异值往往难以区分,如何构造吸引子轨迹矩阵、选择奇异值有效秩阶次、设定迭代终止条件是多分辨率奇异值分解降噪领域的难点。为了在避免过度降噪的前提下最大限... 由于多边带调幅及调频调幅等宽带信号的能量聚集性较差,信号奇异值与噪声奇异值往往难以区分,如何构造吸引子轨迹矩阵、选择奇异值有效秩阶次、设定迭代终止条件是多分辨率奇异值分解降噪领域的难点。为了在避免过度降噪的前提下最大限度地提高宽带信号信噪比,基于能量准则给出了一种宽带多分辨率奇异值分解降噪方法。首先,对含噪信号设置不同的Hankel矩阵行数进行相空间重构,分别对构造的吸引子轨迹矩阵进行奇异值分解;然后,选取每次分解的前一半较大奇异值作为主奇异值,将主奇异值能量占比增量开始变小的矩阵行数作为嵌入维数,取嵌入维数的75%取整作为奇异值有效秩阶次;最后,对含噪信号进行迭代降噪,当近似信号奇异值能量占比增量小于设定阈值时迭代终止。多边带调幅仿真信号、调频调幅仿真信号验证表明,该方法未发生过度降噪现象,降噪后信号调制特征明显,信噪比增益分别可达11.2866、6.9044 dB;调频调幅试验信号验证表明,该方法能有效消除噪声,保留了多个分量,部分分量峭度特征明显,便于特征提取。具有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 宽带多分辨率奇异值分解 嵌入维数 奇异值有效秩阶次 主奇异值能量占比增量
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基于多传感器融合的异步电动机故障诊断研究 被引量:6
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作者 古玉锋 肖子叶 +2 位作者 燕钢强 黎程山 李昆鹏 《机床与液压》 北大核心 2025年第7期16-23,共8页
针对电动机故障诊断方法中存在的单一传感器信号所含故障信息有限以及浅层学习模型故障诊断准确率较低等问题,提出一种基于多传感器融合的卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络的故障诊断方法。通过多传感器同步采集电动机的多源信... 针对电动机故障诊断方法中存在的单一传感器信号所含故障信息有限以及浅层学习模型故障诊断准确率较低等问题,提出一种基于多传感器融合的卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络的故障诊断方法。通过多传感器同步采集电动机的多源信息,并结合多源同类传感器信息的性质和特点,采用基于熵权法的数据加权融合方法,实现了电动机多源同类信息的数据层融合。构建CNN-LSTM故障诊断模型,自动提取多源异类信息的特征,完成特征层融合。最后,通过搭建三相异步交流电动机故障模拟实验平台,对该故障诊断算法进行实验验证。结果表明:该方法可有效实现电动机定子、转子及轴承的故障诊断,平均准确率达到99.53%,与1D-CNN、LSTM及仅使用单一振动信号的CNN-LSTM模型相比,准确率分别提高了6.41%、9.11%、28.39%。 展开更多
关键词 异步电动机 故障诊断 多传感器融合
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