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Fault detection and diagnosis for data incomplete industrial systems with new Bayesian network approach 被引量:15
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作者 Zhengdao Zhang Jinlin Zhu Feng Pan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第3期500-511,共12页
For the fault detection and diagnosis problem in largescale industrial systems, there are two important issues: the missing data samples and the non-Gaussian property of the data. However, most of the existing data-d... For the fault detection and diagnosis problem in largescale industrial systems, there are two important issues: the missing data samples and the non-Gaussian property of the data. However, most of the existing data-driven methods cannot be able to handle both of them. Thus, a new Bayesian network classifier based fault detection and diagnosis method is proposed. At first, a non-imputation method is presented to handle the data incomplete samples, with the property of the proposed Bayesian network classifier, and the missing values can be marginalized in an elegant manner. Furthermore, the Gaussian mixture model is used to approximate the non-Gaussian data with a linear combination of finite Gaussian mixtures, so that the Bayesian network can process the non-Gaussian data in an effective way. Therefore, the entire fault detection and diagnosis method can deal with the high-dimensional incomplete process samples in an efficient and robust way. The diagnosis results are expressed in the manner of probability with the reliability scores. The proposed approach is evaluated with a benchmark problem called the Tennessee Eastman process. The simulation results show the effectiveness and robustness of the proposed method in fault detection and diagnosis for large-scale systems with missing measurements. 展开更多
关键词 fault detection and diagnosis Bayesian network Gaussian mixture model data incomplete non-imputation.
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Fault detection observer design for networked control system with long time-delays and data packet dropout 被引量:3
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作者 Xuan Li Xiaobei Wu +1 位作者 Zhiliang Xu Cheng Huang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第5期877-882,共6页
Focusing on the networked control system with long time-delays and data packet dropout,the problem of observerbased fault detection of the system is studied.According to conditions of data arrival of the controller,th... Focusing on the networked control system with long time-delays and data packet dropout,the problem of observerbased fault detection of the system is studied.According to conditions of data arrival of the controller,the state observers of the system are designed to detect faults when they occur in the system.When the system is normal,the observers system is modeled as an uncertain switched system.Based on the model,stability condition of the whole system is given.When conditions are satisfied,the system is asymptotically stable.When a fault occurs,the observers residual can change rapidly to detect the fault.A numerical example shows the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 networked control system fault detection long timedelays data packet dropout.
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Data Driven Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control: Some Advances and Possible New Directions 被引量:44
3
作者 WANG Hong CHAI Tian-You +1 位作者 DING Jin-Liang BROWN Martin 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期739-747,共9页
关键词 自动化系统 数据分析 容错控制 故障诊断系统
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Fast Rate Fault Detection Filter for Multirate Sampled-data Systems 被引量:3
4
作者 ZHONG Mai-Ying MA Chuan-Feng LIU Yun-Xia 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期433-437,共5页
This paper focuses on the fast rate fault detection filter (FDF) problem for a class of multirate sampled-data (MSD) systems. A lifting technique is used to convert such an MSD system into a linear time-invariant disc... This paper focuses on the fast rate fault detection filter (FDF) problem for a class of multirate sampled-data (MSD) systems. A lifting technique is used to convert such an MSD system into a linear time-invariant discrete-time one and an unknown input observer (UIO) is considered as FDF to generate residual. The design of FDF is formulated as an H∞ optimization problem and a solvable condition as well as an optimal solution are derived. The causality of the residual generator can be guaranteed so that the fast rate residual can be implemented via inverse lifting. A numerical example is included to demonstrate the feasibility of the obtained results. 展开更多
关键词 故障检测 滤波器 FDF 残差 MSD系统
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A Hybrid System Approach to Robust Fault Detection for a Class of Sampled-data Systems 被引量:4
5
作者 QIU Ai-Bing WEN Cheng-Lin JIANG Bin 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第8期1182-1188,共7页
关键词 鲁棒故障检测 自动化系统 设计方案 采样数据
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Data-driven fault diagnosis method for analog circuits based on robust competitive agglomeration 被引量:1
6
作者 Rongling Lang Zheping Xu Fei Gao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第4期706-712,共7页
The data-driven fault diagnosis methods can improve the reliability of analog circuits by using the data generated from it. The data have some characteristics, such as randomness and incompleteness, which lead to the ... The data-driven fault diagnosis methods can improve the reliability of analog circuits by using the data generated from it. The data have some characteristics, such as randomness and incompleteness, which lead to the diagnostic results being sensitive to the specific values and random noise. This paper presents a data-driven fault diagnosis method for analog circuits based on the robust competitive agglomeration (RCA), which can alleviate the incompleteness of the data by clustering with the competing process. And the robustness of the diagnostic results is enhanced by using the approach of robust statistics in RCA. A series of experiments are provided to demonstrate that RCA can classify the incomplete data with a high accuracy. The experimental results show that RCA is robust for the data needed to be classified as well as the parameters needed to be adjusted. The effectiveness of RCA in practical use is demonstrated by two analog circuits. 展开更多
关键词 data-DRIVEN fault diagnosis analog circuit robust competitive agglomeration (RCA).
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Rolling bearing fault diagnostics based on improved data augmentation and ConvNet
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作者 KULEVOME Delanyo Kwame Bensah WANG Hong WANG Xuegang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2023年第4期1074-1084,共11页
Convolutional neural networks(CNNs)are well suited to bearing fault classification due to their ability to learn discriminative spectro-temporal patterns.However,gathering sufficient cases of faulty conditions in real... Convolutional neural networks(CNNs)are well suited to bearing fault classification due to their ability to learn discriminative spectro-temporal patterns.However,gathering sufficient cases of faulty conditions in real-world engineering scenarios to train an intelligent diagnosis system is challenging.This paper proposes a fault diagnosis method combining several augmentation schemes to alleviate the problem of limited fault data.We begin by identifying relevant parameters that influence the construction of a spectrogram.We leverage the uncertainty principle in processing time-frequency domain signals,making it impossible to simultaneously achieve good time and frequency resolutions.A key determinant of this phenomenon is the window function's choice and length used in implementing the shorttime Fourier transform.The Gaussian,Kaiser,and rectangular windows are selected in the experimentation due to their diverse characteristics.The overlap parameter's size also influences the outcome and resolution of the spectrogram.A 50%overlap is used in the original data transformation,and±25%is used in implementing an effective augmentation policy to which two-stage regular CNN can be applied to achieve improved performance.The best model reaches an accuracy of 99.98%and a cross-domain accuracy of 92.54%.When combined with data augmentation,the proposed model yields cutting-edge results. 展开更多
关键词 bearing failure short-time Fourier transform prognostics and health management data augmentation fault diagnosis
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GPS DATA INVERSION OF KINEMATIC MODEL OF MAIN FAULTS IN YUNNAN
8
作者 Shen Chongyang, Wu Yun, Wang Qi, You Xinzhao and Qiao Xuejun (Institute of seismology, CEA, Wuhan 430071, China) 《大地测量与地球动力学》 CSCD 2003年第B12期62-68,共7页
On the basis of GPS observations in Yunnan from 1999 to 2001, we adopt the robust Bayesian least square estimation and multi fault dislocation model to analyze the quantitative kinematics models of the main faults in ... On the basis of GPS observations in Yunnan from 1999 to 2001, we adopt the robust Bayesian least square estimation and multi fault dislocation model to analyze the quantitative kinematics models of the main faults in Yunnan. The geodetic inversion suggests that: (1) The horizontal movement of crust in Yunnan is affected distinctly by fault activity whose characters are consistent with geological results; (2) The activity of the north segment of the Red River fault zone is maximum, in the middle segment is moderate, and in the south segment is minimum; (3)Among others, the Xiaojiang fault zone has the strongest activity, the secondary are the Lancang fault zone and the north segment of Nujiang fault zone, the Qujiang fault zone shows the characteristic of hinge fault; (4)Each fault could produce an earthquake of M s=6 more or less per year; (5) The larger value of maximum shear strain are mostly located along the main active fault zones and their intersections; earthquakes did not occur at the place of maximum shear strain, and mostly take place at the higher gradient zones, especially at its corner. 展开更多
关键词 云南 GPS数据 断层运动 动态模型 非线形逐步逼近反向方法 最大切变应力 观测数据
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基于LabVIEW的拖拉机电气故障诊断系统设计 被引量:4
9
作者 张扬 《农机化研究》 北大核心 2025年第2期239-243,248,共6页
设计了一种基于LabVIEW的拖拉机电气故障诊断系统,其采用模块化设计,可以自动检测和诊断拖拉机的电气故障,并提供可视化的诊断结果。系统由数据采集模块、信号处理模块、故障诊断模块和用户界面模块组成。数据采集模块负责采集拖拉机各... 设计了一种基于LabVIEW的拖拉机电气故障诊断系统,其采用模块化设计,可以自动检测和诊断拖拉机的电气故障,并提供可视化的诊断结果。系统由数据采集模块、信号处理模块、故障诊断模块和用户界面模块组成。数据采集模块负责采集拖拉机各个部件的电气参数数据,信号处理模块对采集到的数据进行处理和分析,故障诊断模块通过分析处理后的数据来判断拖拉机是否存在故障,并给出相应的诊断结果,用户界面模块提供友好的交互界面。试验结果表明:系统可以准确地诊断拖拉机的电气故障,具有良好的应用前景和推广价值。 展开更多
关键词 拖拉机 电气故障诊断 LABVIEW 数据采集 模块化设计
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基于数据挖掘技术的拖拉机发动机故障诊断 被引量:2
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作者 匡伟祥 《农机化研究》 北大核心 2025年第2期244-248,共5页
拖拉机是农业生产的重要工具,发动机是其核心部件,如发动机出现故障,将会直接影响农业生产效率和产量。为此,提出了一种使用数据挖掘技术进行拖拉机发动机故障诊断的方法。利用了机器学习技术和统计学,首先针对拖拉机田间运行信号噪音... 拖拉机是农业生产的重要工具,发动机是其核心部件,如发动机出现故障,将会直接影响农业生产效率和产量。为此,提出了一种使用数据挖掘技术进行拖拉机发动机故障诊断的方法。利用了机器学习技术和统计学,首先针对拖拉机田间运行信号噪音较大的问题,引入小波阈值去噪的方法;其次,基于卷积神经网络模型,引入一种注意力机制,提高故障诊断准确率,并通过对拖拉机传感器数据进行分析,可以帮助诊断和预测发动机故障;最后,通过实验结果验证了算法的有效性。研究结果不仅可以提高故障的准确性和效率,还能够节约维修成本和提高机器的利用率,具有较高的应用价值。 展开更多
关键词 拖拉机 发动机故障诊断 数据挖掘技术 机器学习 特征选择
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面向民航飞机故障安全诊断的知识图谱构建方法 被引量:1
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作者 朱江 谢涛 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第3期186-194,共9页
为更好地管理和利用民航飞机设备故障维修知识,提高飞机故障安全诊断的决策效率,提出融合数据增强和多尺度注意力机制的飞机设备故障知识图谱构建方法。首先,创建基于语义相似性的实体集构建模式,结合余弦相似度计算扩充数据样本。其次... 为更好地管理和利用民航飞机设备故障维修知识,提高飞机故障安全诊断的决策效率,提出融合数据增强和多尺度注意力机制的飞机设备故障知识图谱构建方法。首先,创建基于语义相似性的实体集构建模式,结合余弦相似度计算扩充数据样本。其次,采用多尺度注意力对BERT-BiLSTM-CRF模型进行优化改进,以提升知识抽取时局部和全局信息的关注度。最后,利用Neo4j图数据库搭建飞机设备故障知识图谱,并辅助开发智能问答系统用于决策推荐。研究结果表明:所提方法有效解决模型在小样本数据上的局限性,且故障文本知识抽取性能较基准模型显著提升,实体识别精确率、召回率和F 1分别达到92.59%,94.68%和93.62%,为搭建知识图谱提供可靠信息。研究结果可为实现飞机故障的高效诊断和预防飞机事故风险提供参考。 展开更多
关键词 飞机设备 故障诊断 数据增强 多尺度注意力 知识图谱 智能问答
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拜占庭容错计算机的数据处理方法研究
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作者 冯帅 张锦江 +6 位作者 徐建 王晶 徐春 桂庆华 程迎坤 于丹 蔡彪 《宇航学报》 北大核心 2025年第5期1015-1023,共9页
计算机数据分析和处理是计算机设计与应用的重要内容,但目前多模冗余计算机的研究主要集中在冗余硬件设计,对计算机应用中涉及的数据分析与处理研究不足。针对中国空间站制导、导航与控制(GNC)系统应用的拜占庭容错计算机的数据分析与... 计算机数据分析和处理是计算机设计与应用的重要内容,但目前多模冗余计算机的研究主要集中在冗余硬件设计,对计算机应用中涉及的数据分析与处理研究不足。针对中国空间站制导、导航与控制(GNC)系统应用的拜占庭容错计算机的数据分析与处理需求,描述了容错计算机的内外部接口设计,详细说明了采用的任务时序设计、数据交换比对设计、数据特性分类处理和故障机数据处理等技术要点,并介绍了典型的数据流设计情况,最后结合地面测试及在轨数据对计算机的测试验证情况进行了说明。验证结果证明了所提数据分析与处理方法的正确性。 展开更多
关键词 容错计算机 数据处理 数据流 中国空间站 导航、制导与控制
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飞行器大气数据系统构型与解算演变机理
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作者 熊亮 张睿 +1 位作者 许斌 黄巧平 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第6期2004-2013,共10页
大气数据传感系统为飞行器飞行控制及投放初始状态给定与轨迹控制提供必要的静压、总压、迎角、侧滑角等参量,飞行器跨代发展诱发了大气数据传感系统参数解算基本要素获取方式由直接型演变为解耦提取。对大气数据传感系统构型形态和发... 大气数据传感系统为飞行器飞行控制及投放初始状态给定与轨迹控制提供必要的静压、总压、迎角、侧滑角等参量,飞行器跨代发展诱发了大气数据传感系统参数解算基本要素获取方式由直接型演变为解耦提取。对大气数据传感系统构型形态和发展历程进行总结、提炼,系统分析了大气数据传感系统构型演变原因及过程、大气参数解算模型原理、故障大气参数诊断与检测流程、系统重构模型,总结了未来飞行器大气数据传感系统构型与参数解算设计重点研究方向。 展开更多
关键词 大气数据系统 大气数据系统构型 大气参数解算 容错大气数据系统 大气数据系统重构
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融合多传感器数据的采煤机截齿失效诊断方法 被引量:1
14
作者 何武林 彭继慎 《传感技术学报》 北大核心 2025年第2期309-315,共7页
截齿失效诊断需要使用一系列传感特征信号参数来诊断,当多个传感特征信号交互出现后,其相互间形成的干扰将导致无法准确判断截齿的状态。提出一种融合多传感器数据的采煤机截齿失效诊断方法。建立采煤机截齿失效多传感特征融合模型,完... 截齿失效诊断需要使用一系列传感特征信号参数来诊断,当多个传感特征信号交互出现后,其相互间形成的干扰将导致无法准确判断截齿的状态。提出一种融合多传感器数据的采煤机截齿失效诊断方法。建立采煤机截齿失效多传感特征融合模型,完成传感特征融合。建立截齿多传感融合特征样本的模糊隶属度函数模型,按照截齿参数设定变量,获得不同传感特征变量的模糊熵值,线性分析传感融合特征模糊熵值与截齿失效间关系。以截齿失效状态模糊熵值作为基本概率分配函数核,求解将待诊断样本的隶属度函数,对比正常和失效的隶属度特征,实现高效诊断。仿真数据证明:所提方法在空载和正常两种测试情况下的载荷范围诊断误差均在3 N以内,诊断耗时为25 ms。 展开更多
关键词 机械故障诊断 失效诊断 多传感器数据 采煤机截齿 基本概率分配函数 模糊熵值
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基于地震资料计算断层滑动矢量的四维搜索区域古应力计算方法
15
作者 杨宇 吉礼东 +3 位作者 刘芳 颜平 徐春阳 吴昌荣 《石油地球物理勘探》 北大核心 2025年第2期431-439,共9页
区域古应力控制断层与裂缝的发育,因此准确了解区域古应力对油气勘探与开发具有重要意义。基于Wallace-Bott假设,采用断层滑动矢量结合四维搜索法可以较为准确地计算区域古应力。目前,一般使用地面露头的断层擦痕表示断层的滑动矢量,但... 区域古应力控制断层与裂缝的发育,因此准确了解区域古应力对油气勘探与开发具有重要意义。基于Wallace-Bott假设,采用断层滑动矢量结合四维搜索法可以较为准确地计算区域古应力。目前,一般使用地面露头的断层擦痕表示断层的滑动矢量,但是地面擦痕反映的地面应力状态与地下应力状态存在差异。因此,引入一种基于三维地震资料直接计算断层滑动矢量的方法。首先,构建垂直或水平地震剖面并读取视走向滑移与视倾斜滑移,并通过数学方法计算断层滑动矢量;然后,在此基础上采用四维搜索法计算区域古应力。以新场须二气藏M区块为例,计算了两条断层的18个断层滑动矢量,并将其随机分为5组,采用四维搜索法分别计算每一组的区域古应力,并评价区域古应力张量在断面上的剪切应力方向与实际断层滑移方向的偏差(RUP值)。结果显示,5组方案平均RUP值均小于50%,表明该方法计算区域古应力的结果准确,可以推广应用于类似地区。 展开更多
关键词 地震资料 断层滑动矢量 古应力反演 四维搜索法
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基于K近邻算法的数据融合与改进图卷积神经网络的电机轴承故障诊断
16
作者 孙丽玲 唐李昱 许伯强 《电机与控制学报》 北大核心 2025年第5期12-18,共7页
为了解决单一类型数据对电机轴承故障诊断准确率不高和图卷积神经网络具有过平滑现象的问题,提出一种多数据融合和改进图卷积神经网络的电机轴承故障诊断方法。首先,通过快速傅里叶变换将电机轴承的振动信号和电机电流信号分别转换为频... 为了解决单一类型数据对电机轴承故障诊断准确率不高和图卷积神经网络具有过平滑现象的问题,提出一种多数据融合和改进图卷积神经网络的电机轴承故障诊断方法。首先,通过快速傅里叶变换将电机轴承的振动信号和电机电流信号分别转换为频域信号;然后,将每一个频率视为一个结点,对应的振动和电流信号视为节点特征,根据K近邻图构造法,将振动信号和电流信号融合成图结构数据;进而,将图数据输入通过添加初始残差连接模块而改进的图卷积神经网络进行训练,从而得到诊断结果。在帕德博恩数据集上,将所提方法和多种模型进行电机轴承故障诊断对比实验,实验结果表明,所提模型的故障识别准确率能达到98.6%,优于对比方法,证明所提数据融合方法与改进图卷积神经网络是有效的。 展开更多
关键词 深度学习 故障诊断 图卷积神经网络 电机轴承 快速傅里叶变换 数据融合 电流数据
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基于一致损失生成对抗网络的冷水机组故障诊断
17
作者 高学金 吴浩宁 +1 位作者 高慧慧 齐咏生 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第1期285-297,共13页
冷水机组是供暖通风与空气调节系统的重要组成部分,当冷水机组发生故障时将造成能源浪费甚至安全事故。因此,针对冷水机组的故障诊断对于暖通风与空气调节等系统至关重要。基于数据驱动的故障诊断方法依赖大量历史数据,但带标签的故障... 冷水机组是供暖通风与空气调节系统的重要组成部分,当冷水机组发生故障时将造成能源浪费甚至安全事故。因此,针对冷水机组的故障诊断对于暖通风与空气调节等系统至关重要。基于数据驱动的故障诊断方法依赖大量历史数据,但带标签的故障数据往往难以收集,导致模型的诊断准确率下降。为此,提出了一种基于一致损失生成对抗网络(CLGAN)的故障诊断方法。首先,利用少量带标签样本和大量无标签样本训练CLGAN,并生成故障数据;然后,利用生成数据与历史数据构建一个包含各类故障的平衡数据集;最后,利用该数据集训练故障分类器并对冷水机组进行实时诊断。CLGAN通过在判别器中引入一致性损失函数,能够有效利用无标签数据辅助模型训练,提升了数据利用率。同时,CLGAN迫使生成器在多个尺度上满足判别器的要求,这种多维度的反馈机制使得模型在面对扰动时,依然能生成高质量的样本,进而提高故障诊断的准确性和鲁棒性。基于ASHRAE和HY-31C数据集的实验结果表明,在各类别仅有5个带标签样本的情况下,CLGAN分别获得了92.8%和95.9%的故障诊断准确率,展现了良好的故障诊断性能。此外,在噪声和跨工况实验中,CLGAN相比于其他对比方法也展现出了良好的鲁棒性和泛化性。 展开更多
关键词 故障诊断 生成对抗网络 冷水机组 一致损失函数 无标签数据
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级联失效下飞机IDG可靠性分析
18
作者 孔祥芬 唐淑珍 +1 位作者 赵安利 石旭东 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第8期76-80,87,共6页
针对飞机整体驱动发电机(Integrated Drive Generator,IDG)存在的内部部件相关失效问题,从系统的角度对飞机IDG进行可靠性分析,提出了考虑级联失效的分层贝叶斯网络模型。首先根据飞机IDG工作原理及故障数据,采用级联失效描述飞机IDG内... 针对飞机整体驱动发电机(Integrated Drive Generator,IDG)存在的内部部件相关失效问题,从系统的角度对飞机IDG进行可靠性分析,提出了考虑级联失效的分层贝叶斯网络模型。首先根据飞机IDG工作原理及故障数据,采用级联失效描述飞机IDG内部部件之间的相关失效关系;然后建立考虑级联失效的飞机IDG分层贝叶斯网络模型,计算考虑级联失效因素的飞机IDG可靠度并与不考虑级联失效情况进行对比。研究结果表明,考虑内部部件之间的级联失效因素时,可更加客观地描述飞机IDG的可靠性;且考虑级联失效的飞机IDG可靠度与不考虑级联失效在飞行时间达到3000FH时,飞机IDG可靠度相差10~(-1)数量级,级联失效的存在对飞机IDG的影响不可忽略。 展开更多
关键词 可靠性 飞机IDG 级联失效 分层贝叶斯网络 故障数据 相关失效
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基于钻孔数据的断层带结构数值模型构建及应用探索
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作者 赵金海 朱伟龙 +2 位作者 孙文斌 马海龙 乔洋 《煤炭学报》 北大核心 2025年第3期1458-1472,共15页
断层带数值模型的准确构建和参数赋值一直是煤矿地质工作者面临的难题,采动断层带涌水量预计存在结构复杂、渗透系数获取困难等问题。以采动影响下断层带涌水量计算为背景,基于钻孔探测数据进行断层带数值模型的构建与涌水量研究。首先... 断层带数值模型的准确构建和参数赋值一直是煤矿地质工作者面临的难题,采动断层带涌水量预计存在结构复杂、渗透系数获取困难等问题。以采动影响下断层带涌水量计算为背景,基于钻孔探测数据进行断层带数值模型的构建与涌水量研究。首先运用随机裂隙生成方法结合Comsol Multiphysic有限元数值模拟软件,探究了单位面积内和单位体积内不同裂隙数量对孔隙水压力、渗流速度和渗透性的影响,获得了裂隙岩体中单位面积和单位体积裂隙数量与渗透率之间的关系,建立了二维与三维岩体中随机裂隙与渗透率之间的关系。然后基于钻孔探测数据,建立了裂隙岩体质量指标(Rock Quality Designation,RQD)与岩体渗透率之间的函数关系。同时根据钻探数据建立了断层裂隙带三维数值分析模型,研究了不同的岩体在煤层开采过程中,断层带导水和采空区涌水量规律。研究表明:裂隙数量与渗透率之间符合指数函数关系,且相较于二维裂隙模型,三维裂隙岩体中渗透率受裂隙数目增加所提升的幅度更为显著。通过钻孔控制区域范围内实体裂隙的线性延展和未探测区域RQD值参数赋值相结合的方法,构建了含断层带结构的数值分析模型,结合岩体多点钻孔分析,建立了岩体质量指标RQD与渗透率之间的指数函数关系,实现了应用矿井岩体质量指标进行涌水量预测分析。研究成果在矿井涌水预测、突水灾害防治及安全评价方面具有重要意义。 展开更多
关键词 钻孔数据 断层带 裂隙数量 渗透率 裂隙岩体质量指标 涌水量
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基于类小波辅助分类生成对抗网络的轴承故障数据生成方法
20
作者 焦华超 孙文磊 王宏伟 《中国机械工程》 北大核心 2025年第3期546-557,共12页
利用数据生成方法生成时域特征和频域特征与轴承故障真实信号一致的高质量数据,构建平衡数据集,对数据不平衡情况下建立高效的轴承故障诊断模型具有重要意义。针对现有数据生成方法仅关注时域或频域单一特征的局限,提出了类小波辅助分... 利用数据生成方法生成时域特征和频域特征与轴承故障真实信号一致的高质量数据,构建平衡数据集,对数据不平衡情况下建立高效的轴承故障诊断模型具有重要意义。针对现有数据生成方法仅关注时域或频域单一特征的局限,提出了类小波辅助分类生成对抗网络。基于小波变换原理,使用多层神经网络构建类小波变换(WLT)网络,模拟小波变换及逆变换,建立时域与频域信号的映射关系;将WLT网络嵌入辅助分类生成对抗网络(ACGAN)模型中,作为模型生成器的主体;构建两个不同功能的判别器,使得改进的ACGAN在一次训练中能同时学到真实轴承振动信号的时域和频域特征信息。试验结果表明,WLT-ACGAN模型生成的轴承振动信号具有与真实轴承振动信号一致的时域特征和频域特征,数据不平衡时,利用生成信号扩增的平衡数据集构建的故障诊断模型具有较高的准确率。 展开更多
关键词 辅助分类生成对抗网络 类小波变换 轴承故障诊断 数据生成
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