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基于同步挤压小波变换和Transformer的轴承故障诊断模型 被引量:4
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作者 张向宇 王衍学 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第6期1011-1019,共9页
针对采用神经网络对滚动轴承进行故障诊断时,故障信息利用不充分,特征提取困难的问题,提出了一种基于同步挤压小波变换(SST)-Transformer的滚动轴承智能故障诊断方法。首先,以同步挤压小波变换作为信号处理模块,将一维振动信号转为时频... 针对采用神经网络对滚动轴承进行故障诊断时,故障信息利用不充分,特征提取困难的问题,提出了一种基于同步挤压小波变换(SST)-Transformer的滚动轴承智能故障诊断方法。首先,以同步挤压小波变换作为信号处理模块,将一维振动信号转为时频图;接着,设计了一种最大程度保留故障信息的时频图分割方式,将时频图分割为一系列图像块序列;然后,将序列输入到具有强大的处理序列数据能力的Transformer模型中,进行了特征提取;最后,将特征数据输入分类器进行了分类,对比了不同的时频图分割方式的诊断效果,并将SST-Transformer模型与基准算法相比较。研究结果表明:相较于其他分割方式,基于SST-Transformer的滚动轴承智能故障诊断方法的诊断准确率提升了3.45%,并大幅提升了模型训练的收敛速度;相比于其他基准算法,该方法的平均准确率至少提升了1.05%。该方法有较高的诊断准确率和较好的稳定性。 展开更多
关键词 故障智能诊断 神经网络 故障特征提取 注意力机制 深度学习 同步挤压小波变换 transformer模型
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基于振动监测数据的大跨斜拉桥实时索力识别 被引量:1
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作者 尚旭强 唐蕾 +1 位作者 黄天立 王亚飞 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第7期3303-3313,共11页
斜拉索实时索力识别是斜拉桥整体状态评估的关键步骤,然而现有的大多数索力识别方法通常只能计算一段时间内的平均索力。为实时监测斜拉桥索力变化,提出一种结合带通滤波器和同步压缩变换(synchrosqueezing transform,SST)的时变索力识... 斜拉索实时索力识别是斜拉桥整体状态评估的关键步骤,然而现有的大多数索力识别方法通常只能计算一段时间内的平均索力。为实时监测斜拉桥索力变化,提出一种结合带通滤波器和同步压缩变换(synchrosqueezing transform,SST)的时变索力识别新方法。首先,利用带通滤波器从斜拉索振动加速度响应中提取目标阶模态分量;然后使用SST识别提取的目标阶模态分量的瞬时频率;最后将识别的瞬时频率代入振动法公式中计算时变索力。通过斜拉索有限元数值案例,实验室斜拉索缩尺试验以及某双塔斜拉桥现场实测数据对该方法的时变索力识别精度及实用性进行验证。研究结果表明:在斜拉索有限元数值案例中,所提方法识别结果的平均误差为0.56%,最大误差为3.33%;在实验室斜拉索缩尺试验中,索力线性变化时,识别结果的平均误差为1.36%,最大误差为5.25%;索力正弦变化时,识别结果的平均误差为1.04%,最大误差为4.28%;在实际斜拉桥的时变索力识别中,所提方法的识别结果在合理范围内波动,验证了其实用性。针对不同的案例,所提方法均能实现从单个加速度传感器采集的数据中识别时变索力,且具有较高的识别精度。该方法识别过程简单高效,可用于现有斜拉桥的实时索力识别,从而为桥梁全生命周期内的高效管理和维护提供技术参考和理论支撑。 展开更多
关键词 大跨斜拉桥 时变索力 振动法 同步压缩变换 带通滤波器
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基于非线性压缩变换的核心机振动突跳现象分析
3
作者 丁小飞 郑一鸣 +2 位作者 王诗彬 邵增德 郑楠 《航空发动机》 北大核心 2025年第2期110-114,共5页
针对航空发动机核心机转子振动问题,开展了核心机转子振动特性试验研究。在试验过程中发现了振动突跳现象,采用有效值分析划分了实际试车振动信号突跳状态与正常状态的时域区间;为分析振动突跳状态下微弱异常振动特征信号,利用非线性压... 针对航空发动机核心机转子振动问题,开展了核心机转子振动特性试验研究。在试验过程中发现了振动突跳现象,采用有效值分析划分了实际试车振动信号突跳状态与正常状态的时域区间;为分析振动突跳状态下微弱异常振动特征信号,利用非线性压缩变换方法可基于不同时频表示的匹配协同作用和其具有幅值无关的特性,凸显了微弱特征增强的优势;采用非线性压缩变换良好的时频聚集性对振动信号突跳区间进行快变特征的提取和分析。结果表明:航空发动机核心机振动突跳现象与快变特征的出现具有高度一致性,振动突跳的产生与消失伴随着振动信号以高压转频为基频的自身调制现象。研究方法及分析结果验证了非线性压缩变换方法的实用性并为航空发动机振动异常排故提供了基于快变特征的新视角。 展开更多
关键词 核心机 振动突跳 故障诊断 非线性压缩变换 快变特征
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电力变压器暂态振动信号时频图谱特征增强及绕组状态判别
4
作者 刘云杰 王丰华 +3 位作者 金玉琪 金凌峰 钱盾 杨智 《振动与冲击》 北大核心 2025年第19期78-86,97,共10页
针对变压器发生早期绕组变形时暂态振动信号特征微弱的辨识难题,提出了一种基于时频图谱聚类分析的变压器暂态振动信号特征增强及绕组状态判别方法。即根据变压器遭受短路冲击时暂态振动信号的强时变特性,综合同步挤压S变换(synchrosque... 针对变压器发生早期绕组变形时暂态振动信号特征微弱的辨识难题,提出了一种基于时频图谱聚类分析的变压器暂态振动信号特征增强及绕组状态判别方法。即根据变压器遭受短路冲击时暂态振动信号的强时变特性,综合同步挤压S变换(synchrosqueezed S transform,SSST)与核熵成分分析(kernel entropy component analysis,KECA)获取了凸显其主要特征的时频图谱,然后运用K-means++聚类算法基于特征子集划分对时频图谱进行了特征增强,据此定义了时频主成分熵判别遭受短路冲击后的变压器绕组状态。对某220 kV变压器短路冲击试验下暂态振动信号的计算结果表明:该方法极大增强了变压器暂态振动信号的时频图谱特征,所定义的时频主成分熵能有效提升变压器的绕组变形检出率,当其增幅超过20%时,建议关注遭受短路冲击后的变压器绕组状态。 展开更多
关键词 变压器 振动信号 同步挤压S变换(SSST) 核熵成分分析(KECA) 时频主成分熵(TFPCE) 绕组状态
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基于迭代压缩U型网络的煤颗粒分割与粒度分析方法 被引量:2
5
作者 程德强 张瑞 +4 位作者 谢同喜 刘敬敬 郑丽娟 寇旗旗 江鹤 《煤炭学报》 北大核心 2025年第2期1362-1375,共14页
煤中甲烷气体传播与煤粒的粒度分布特征紧密相连,进而影响煤炭的安全开采和利用。随着数字图像处理技术的不断发展,基于数字图像分割的煤粒形态检测方法已成为获取煤颗粒粒度分布特征的主流方法。在数字图像分割过程中,全局信息和边缘... 煤中甲烷气体传播与煤粒的粒度分布特征紧密相连,进而影响煤炭的安全开采和利用。随着数字图像处理技术的不断发展,基于数字图像分割的煤粒形态检测方法已成为获取煤颗粒粒度分布特征的主流方法。在数字图像分割过程中,全局信息和边缘细节起着关键作用,直接影响分割结果的准确性。基于卷积神经网络架构的U型网络过于注重局部信息,忽视了全局信息的重要性,容易导致过分割现象。而基于Transformer的网络利用多头自注意力机制有效地建模了全局信息,但却没有充分利用边缘细节特征,导致煤颗粒漏分割问题。为了解决上述问题,本研究提出了迭代压缩U型网络(Iterative Squeeze UNet,ISUNet)用于煤颗粒粒度分析。ISUNet模型引入了压缩激励空洞空间金字塔池化模块和基于Transformer的多路迭代编码器。压缩激励空洞空间金字塔池化模块通过增强不同尺度特征的通道信息和全局上下文信息,解决了煤粒过分割问题。编码器中的多头自注意力模块将ResNet50的卷积特征作为其中一个输入,通过点乘自注意力机制不断强化重要的边缘细节特征,解决了煤粒漏分割问题。与5种经典图像分割模型和4种目前主流的分割模型相比,ISUNet表现出色。相较于经典的分割模型TransUNet来说,平均交并比提高了6.6%,准确率提高了0.3%,召回率提高了7.0%,相较于目前主流的图像分割大模型Segment Anything来说,平均交并比提高了4.6%,准确率提高了0.2%,召回率提高了4.9%。在煤粒粒度测量方面,准确率达到了97.49%。这些试验结果充分证实了ISUNet在煤粒粒度分析中的有效性和优越性。 展开更多
关键词 煤粒粒度分析 图像分割 基于transformer的多路迭代编码器 压缩激励空洞空间金字塔池化 U型网络
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基于VMD-MPE和并行双支路的变压器局部放电模式识别方法
6
作者 陈康裕 王飞 +1 位作者 曾龙兴 陈尔佳 《电工电能新技术》 北大核心 2025年第9期100-110,共11页
针对变压器局部放电信号的非平稳性和非线性特点,本文提出了一种基于变分模态分解(VMD)和多尺度排列熵(MPE)以及并行双支路的变压器局部放电模式识别方法。首先,利用VMD技术对局部放电波形进行层次分解,分离出若干带限本征模态函数(IMF)... 针对变压器局部放电信号的非平稳性和非线性特点,本文提出了一种基于变分模态分解(VMD)和多尺度排列熵(MPE)以及并行双支路的变压器局部放电模式识别方法。首先,利用VMD技术对局部放电波形进行层次分解,分离出若干带限本征模态函数(IMF),并基于MPE提取各阶IMF分量的深层特征信息,构建特征向量样本集。接着,设计了一个并行双支路模型,其中支路一通过Transformer Encoder的多头注意力机制提取全局特征,支路二利用堆叠的一维卷积神经网络(1D-CNN)结合挤压与激励网络(SENet)进一步提取局部特征信息。通过特征融合拼接策略,将双支路提取的全局与局部特征信息有效融合,从而增强模式识别的表现力。实验结果表明,本文所提出的方法在变压器局部放电模式识别中的准确率达到96.37%,且具有较高的识别效率,能够有效提升变压器局部放电故障的诊断性能,为变压器设备的维护工作提供了坚实的技术保障。 展开更多
关键词 变压器局部放电 变分模态分解 多尺度排列熵 transformer Encoder 一维卷积神经网络 挤压与激励网络 故障诊断
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基于自适应神经网络算法的信号识别应用研究
7
作者 李朋丽 《北京师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期605-613,共9页
针对多领域通信频谱资源有限及信号间相互干扰所导致的信号严重混叠问题,以及现有信号识别方法在参数设定、特征权重分配、特征维度和泛化能力等方面存在的不足,提出了一种基于自适应神经网络算法的信号识别方法.该方法采用Gammatone时... 针对多领域通信频谱资源有限及信号间相互干扰所导致的信号严重混叠问题,以及现有信号识别方法在参数设定、特征权重分配、特征维度和泛化能力等方面存在的不足,提出了一种基于自适应神经网络算法的信号识别方法.该方法采用Gammatone时域进行高频分量滤波及增益控制,区分出有用(无用)信号并抑制其混叠.通过崔-威廉斯分布(Choi-Williams distribution,CWD)分析方法与多重同压缩变换(multi-synchro squeezing transform,MSST)分析方法,分析并获得了信号时频分布;通过短时傅里叶变换并结合窗函数,进行同步压缩处理,以增强时频特征的能量聚集性;利用Fisher Score算法,构建了基于多层感知器(MLP)的自适应增强(AdaBoost)分类器,并简化了特征空间,提取了本征模态特征;计算错误分类权重并对预测误差进行了最小化,同时结合膨胀及腐蚀型边缘,检测了算子定位信号的突变点,对时频分布进行自适应学习并输出了识别结果.结果表明:该方法有效消除了原始地震灾害信号的冗余与噪声,所得信号时频分布与实际相符;显著区分了不同工况下重构信号的奇异谱特征值,准确识别出0.5、2.7和3.7 s处的信号突变;对不同类型地震波展现出较高的识别精度,具有良好的滤波效果和抗混叠能力,为高精度信号识别提供了有效技术支持. 展开更多
关键词 时域滤波 边缘检测算子 多重同步压缩变换 自适应神经网络 信号识别 地震信号
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傅里叶变换下的粗细双路径图像修复算法 被引量:4
8
作者 陈刚 盛况 +1 位作者 杨振国 刘文印 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第1期217-226,共10页
针对传统的粗细双路径图像修复算法在修复图像时提取全局特征能力弱和所修复图像与原图像存在频域差,导致修复的图像全局结构差和存在伪影的问题,提出了傅里叶变换下的粗细双路径图像修复算法。为了改善编码器特征提取能力,设计了具有... 针对传统的粗细双路径图像修复算法在修复图像时提取全局特征能力弱和所修复图像与原图像存在频域差,导致修复的图像全局结构差和存在伪影的问题,提出了傅里叶变换下的粗细双路径图像修复算法。为了改善编码器特征提取能力,设计了具有压缩奖惩机制的编码器来提升网络采集全局信息的能力;在编码器训练时首次引入焦频损失来监督图像的修复,缩小了修复图像与原图像的频域差,提升了算法修复高频成分的能力,改善了修复图像伪影和模糊性。将该算法应用于CelebA数据集,所提的算法修复的图像比基线算法所修复的图像的峰值信噪比(PNSR)、结构相似性(SSIM)等性能分别提高了1.18%~6.14%,0.11%~2.24%,而距离得分(FID)降低了34.58%~38.79%。实验结果表明,所提算法以微小的时间成本获取了较好的性能提升,增强了修复图像的全局结构性和清晰度。 展开更多
关键词 压缩奖惩块 傅里叶变换 焦频损失 图像修复
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基于SWT与改进卷积神经网络的轴承故障诊断 被引量:4
9
作者 龚俊 张月义 +1 位作者 陈思戢 刘靖楠 《现代电子技术》 北大核心 2024年第6期68-74,共7页
针对传统轴承故障诊断依赖专家经验且存在时频特征提取效果不佳,导致故障诊断效率和精度较低的问题,提出一种基于同步压缩小波变换(SWT)与改进卷积神经网络(CNN)的轴承故障诊断模型(SICNN)。首先,将一维的非平稳轴承振动信号通过SWT转... 针对传统轴承故障诊断依赖专家经验且存在时频特征提取效果不佳,导致故障诊断效率和精度较低的问题,提出一种基于同步压缩小波变换(SWT)与改进卷积神经网络(CNN)的轴承故障诊断模型(SICNN)。首先,将一维的非平稳轴承振动信号通过SWT转换为高频率表达的二维时频图像,作为卷积神经网络的输入;然后,引入SRM对提取的特征进行风格池化与融合,调整卷积通道合适的特征权重,提高重要特征的关注度进而提高网络的表征能力;最后,通过Softmax层输出故障诊断结果。为了验证所提出的模型性能,使用凯斯西储大学采集的轴承数据集开展实验。结果表明,该模型故障诊断准确率可达到99.88%,与其他传统方法相比,具有良好的可行性和收敛性能,实践层面应用价值较高。 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 同步压缩小波变换 卷积神经网络 通道注意力模块 注意力机制
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一种基于多重同步压缩的高动态信号捕获技术 被引量:4
10
作者 程凌峰 倪淑燕 +1 位作者 陈世淼 廖育荣 《电讯技术》 北大核心 2024年第4期612-619,共8页
为了解决高速飞行器通信时的高动态信号捕获问题,根据多普勒变化特点,将信号建模为非线性调频信号,采用时频分析的方式提取瞬时频率,设计了一种基于多重同步压缩(Multisynchro Squeezing Transform,MSST)的时频分析方法,有效提高了时频... 为了解决高速飞行器通信时的高动态信号捕获问题,根据多普勒变化特点,将信号建模为非线性调频信号,采用时频分析的方式提取瞬时频率,设计了一种基于多重同步压缩(Multisynchro Squeezing Transform,MSST)的时频分析方法,有效提高了时频能量聚集能力和鲁棒性。为了避免时频图起始点选择错误引起的频率估计误差过大的问题,提出了一种分段能量泛函最小化法,将时频面分成多个部分,向前向后分别提取脊线,提高了低信噪比下频率估计的准确性。仿真结果表明,对6 Ma、40g、100 g/s的高动态信号,相比传统时频分析方法频率估计精度提高50%以上,所提方法捕获概率可达到95%以上,对低信噪比高动态信号有较强的适应能力。 展开更多
关键词 高动态信号捕获 非线性调频 多重同步压缩(MSST) 分段能量泛函最小化
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基于滑动窗宽优化的LMSSGST识别非平稳信号瞬时频率
11
作者 刘景良 苏杰龙 +3 位作者 戴逸宸 李宇祖 黄永 郑文婷 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第19期183-193,共11页
为提高非平稳响应信号瞬时频率的识别效果,提出基于滑动窗宽优化的局部最大同步挤压广义S变换(local maximum synchrosqueezing generalized S-transform,LMSSGST)。该方法首先对非平稳响应信号进行广义S变换获得相应的时频系数;其次,... 为提高非平稳响应信号瞬时频率的识别效果,提出基于滑动窗宽优化的局部最大同步挤压广义S变换(local maximum synchrosqueezing generalized S-transform,LMSSGST)。该方法首先对非平稳响应信号进行广义S变换获得相应的时频系数;其次,利用该响应信号的功率谱密度特征曲线确定局部最大同步挤压算子中滑动窗的宽度;再次,通过局部最大同步挤压算子进行时频重排;最后,采用模极大值改进算法提取瞬时频率曲线。通过两个数值算例、一个滑动窗宽参数分析和一个时变拉索试验验证了所提方法的有效性,研究结果表明:利用功率谱密度特征曲线能够有效确定滑动窗的窗宽和模极大值算法的提取范围。相比局部最大同步挤压变换算法,基于滑动窗宽优化的LMSSGST具有更佳的瞬时频率识别效果。 展开更多
关键词 瞬时频率 广义S变换 局部最大同步挤压变换 时变结构 功率谱密度
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基于双重注意力机制-改进Inception模块的CNN模型识别框架结构损伤 被引量:2
12
作者 刘景良 吕毓霖 +2 位作者 郑文婷 廖飞宇 陈宗燕 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第23期321-328,336,共9页
针对传统深度学习方法的网络隐含层和参数异常庞大且训练时间较长的特点,提出了一种基于双重注意力机制和改进Inception模块的卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)模型来识别框架结构损伤。首先,通过局部最大值同步挤压变... 针对传统深度学习方法的网络隐含层和参数异常庞大且训练时间较长的特点,提出了一种基于双重注意力机制和改进Inception模块的卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)模型来识别框架结构损伤。首先,通过局部最大值同步挤压变换将结构的振动响应信号转化为二维时频图并作为卷积神经网络的输入,然后基于改进Inception模块搭建二维卷积神经网络,最后通过双重注意力机制增强相关度高的损伤特征从而成功识别结构的损伤位置和损伤程度。通过IASC-ASCE SHM Benchmark结构I阶段数值模拟数据和卡塔尔大学看台模拟器数据集验证所提方法的有效性,研究结果表明:该方法不仅可以减少模型参数的个数和加快模型收敛速度,而且在面对框架结构多类别损伤识别问题时具有较高的准确率和较强的抗噪性能。 展开更多
关键词 双重注意力机制 局部最大同步挤压变换 卷积神经网络(CNN) 损伤识别 框架结构
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基于多分辨率同步提取变换的多分量非平稳信号时频分析 被引量:1
13
作者 牟令 覃英杰 易灿灿 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第6期1116-1126,共11页
对多分量非平稳信号进行时频分析可以获得信号特征随时间的变化规律,揭示信号的瞬时频率、能量分布和频谱演化。采用传统的时频方法处理多分量信号时,受制于自身算法缺陷,无法对信号进行高分辨率时频表达。逐步衍生出的改进的时频方法,... 对多分量非平稳信号进行时频分析可以获得信号特征随时间的变化规律,揭示信号的瞬时频率、能量分布和频谱演化。采用传统的时频方法处理多分量信号时,受制于自身算法缺陷,无法对信号进行高分辨率时频表达。逐步衍生出的改进的时频方法,如同步压缩变换(SST)等,在处理噪声干扰下的强时变调频多组分信号时的效果仍然欠佳。调频变换(CT)相对于其他方法,在处理非平稳弱幅值分量时具有较强的适应性与噪声鲁棒性。针对非平稳弱特征信号的时频表示弱这一问题,对CT算法进行了研究。首先,对基于CT衍生出的多分辨率调频变换(MRCT)进行了理论分析;然后,为了进一步提高MRCT的时频分析能力,基于同步提取变换(SET)的原理对MRCT进行了优化,引入了同步提取算子(SEO),并提出了多分辨率同步提取调频变换(MRSECT);最后,为了验证MRSECT在处理复杂振动信号时的有效性,利用MRSECT对数值模拟信号与实验轴承故障数据进行了分析。研究结果表明:MRSECT能够有效提取非平稳信号的时频特性,Renyi熵值在模拟信号处理中提高了25%,其在处理实际轴承故障信号中提高了15.6%。相比于其他时频算法,MRSECT具有更高的时变特征信息提取能力。 展开更多
关键词 同步压缩变换 调频变换 多分辨率调频变换 同步提取变换 同步提取算子 多分辨率同步提取调频变换
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基于同步挤压S变换的地震信号时频分析 被引量:16
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作者 刘晗 张建中 黄忠来 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2017年第4期689-695,共7页
S变换(ST)被广泛应用于时频分析,但受海森堡不确定性原理制约,其分辨率有限。同步挤压S变换(SSST)是一种正反无损可逆变换,通过对S变换时频谱在频率方向上进行挤压,使能量聚集到信号的真实瞬时频率上,显著地压制了虚假频率成分、提高了... S变换(ST)被广泛应用于时频分析,但受海森堡不确定性原理制约,其分辨率有限。同步挤压S变换(SSST)是一种正反无损可逆变换,通过对S变换时频谱在频率方向上进行挤压,使能量聚集到信号的真实瞬时频率上,显著地压制了虚假频率成分、提高了信号的时频谱的分辨率。将SSST方法应用于合成信号和实际地震资料处理,所得结果表明SSST比ST具有明显的提高地震信号时频分辨率的能力,有利于薄层识别和储层描述。 展开更多
关键词 同步挤压S变换 时频分析 时频分辨率 薄层 地震资料
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一类滚动轴承振动信号特征提取与模式识别 被引量:15
15
作者 何俊 杨世锡 甘春标 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2017年第6期1181-1186,共6页
复杂工况下滚动轴承振动信号通常表现出强烈的非平稳性,而一些典型的故障特征往往容易被其他成分所掩盖,这为故障特征提取带来了很大的困难。针对这一问题,首先,提出一种基于同步压缩小波变换的滚动轴承信号特征提取方法,对多种工况下... 复杂工况下滚动轴承振动信号通常表现出强烈的非平稳性,而一些典型的故障特征往往容易被其他成分所掩盖,这为故障特征提取带来了很大的困难。针对这一问题,首先,提出一种基于同步压缩小波变换的滚动轴承信号特征提取方法,对多种工况下的滚动轴承振动信号进行分析,提取出能够有效反映滚动轴承工况的信号特征空间;其次,采用非负矩阵分解对信号特征空间进行精简和优化,提炼出用于滚动轴承故障诊断和模式识别的特征参数;最后,采用支持向量机对多种工况的滚动轴承振动信号进行分类。研究结果表明,与传统的时域特征参数提取方法相比,所提出的方法具有更高的分类准确率。 展开更多
关键词 同步压缩小波变换 非负矩阵分解 滚动轴承 特征提取 故障模式识别
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基于同步压缩域多级阈值变压器局部放电噪声抑制方法 被引量:13
16
作者 徐艳春 夏海廷 +1 位作者 李振华 Mi LU 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期123-131,共9页
传统局部放电时频分析噪声抑制方法,存在时频分辨率低、可读性差和抑制噪声种类单一的局限。文中在同步压缩域中使用多级阈值方案对变压器局部放电检测时所受干扰:白噪声和窄带噪声进行抑制。同步压缩算法作为一种高分率的时频分析方法... 传统局部放电时频分析噪声抑制方法,存在时频分辨率低、可读性差和抑制噪声种类单一的局限。文中在同步压缩域中使用多级阈值方案对变压器局部放电检测时所受干扰:白噪声和窄带噪声进行抑制。同步压缩算法作为一种高分率的时频分析方法,旨在对时频域进行重新分配,更细致区分信号与噪声。多级阈值方案结合小波变换和同步压缩变换,利用信号的高阶统计特征计算噪声的初级阈值,完成对原始信号噪声的初步抑制;利用广义交叉验证算法求解噪声的次级阈值,完成对信号中残留噪声更进一步的抑制。文中所提基于同步压缩域的多级阈值噪声抑制方案能有效的对两种噪声进行抑制,信号失真度低。 展开更多
关键词 局部放电 噪声抑制 同步压缩 多级阈值 小波变换
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基于挤压油膜理论的二维电液压力伺服阀稳定性分析 被引量:4
17
作者 左希庆 阮健 +2 位作者 孙坚 李胜 刘国文 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期537-543,共7页
针对飞机液压刹车系统,设计了一种2D电液压力伺服阀,以2D伺服螺旋机构为导阀,通过弹簧与主阀联动,采用直线位移传感器形成闭环位置反馈,精确控制出口压力;基于挤压油膜理论设计阀体结构,增大系统阻尼比,提高系统稳定性;在建立阀和油膜... 针对飞机液压刹车系统,设计了一种2D电液压力伺服阀,以2D伺服螺旋机构为导阀,通过弹簧与主阀联动,采用直线位移传感器形成闭环位置反馈,精确控制出口压力;基于挤压油膜理论设计阀体结构,增大系统阻尼比,提高系统稳定性;在建立阀和油膜缓冲数学模型的基础上,仿真分析了主阀正开口量与弹簧变形量和主阀输出压力之间的关系,确保该阀具有良好的电流-压力特性;对初始系统、减小开环放大系数和增大系统阻尼比三种情况进行了稳定性仿真分析,验证了引入油膜阻尼缓冲设计的必要性。 展开更多
关键词 挤压油膜 压力伺服 直线位移传感器 阻尼比 稳定性
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抛石挤淤法在排土场基底处理中的应用 被引量:4
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作者 王俊 王大尉 张建平 《煤炭工程》 北大核心 2014年第9期55-57,60,共4页
论文将抛石挤淤方法首次应用于露天矿工程,采用能量守恒原理和功能互相转化原理分析抛石挤淤方法在阴湾排土场积水坑中的挤淤深度,利用数值模拟分析抛石挤淤的过程和作用范围以及挤淤深度,理论计算和数值模拟互相补充。按照该研究成果... 论文将抛石挤淤方法首次应用于露天矿工程,采用能量守恒原理和功能互相转化原理分析抛石挤淤方法在阴湾排土场积水坑中的挤淤深度,利用数值模拟分析抛石挤淤的过程和作用范围以及挤淤深度,理论计算和数值模拟互相补充。按照该研究成果施工后半年多内,期间伴随大降雨,该区域现场未发现不稳定迹象,表明该方法科学可行,成果可靠。 展开更多
关键词 抛石挤淤 露天矿 能量守恒 功能转化
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非轴对称位移边界下球孔扩张挤土位移弹性解答 被引量:5
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作者 饶平平 崔纪飞 +1 位作者 赵琳学 廖志坚 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期991-997,共7页
以现有半无限土体中球孔扩张挤土位移的解答为基础,分别对水平地表和非轴对称斜边两个位移边界进行应力修正,运用坐标转换法和叠加法的原理,改进现有的分析方法,得到较为简化的非轴对称位移边界下扩孔问题的解答,并对非轴对称斜边倾角... 以现有半无限土体中球孔扩张挤土位移的解答为基础,分别对水平地表和非轴对称斜边两个位移边界进行应力修正,运用坐标转换法和叠加法的原理,改进现有的分析方法,得到较为简化的非轴对称位移边界下扩孔问题的解答,并对非轴对称斜边倾角以及球孔离斜边距离等因素对挤土位移的影响进行了分析。结果表明:倾斜边界条件的存在对球孔两侧的挤土位移有明显影响,且随着非轴对称边界倾角的增大,靠近倾斜边界侧的挤土位移也随之增大;球孔距自由边界的距离越大,自由边界对挤土位移的影响也越小。该解答对非轴对称边界条件下的静压沉桩以及相关扩孔问题的设计和施工具有一定的指导意义和实用价值。 展开更多
关键词 非轴对称 球孔扩张 坐标转换 挤土位移
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中国经济增长模式评估与转型选择 被引量:5
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作者 刘世锦 《改革》 CSSCI 北大核心 2012年第1期5-11,共7页
近年来随着中国经济的持续快速增长,特别是在国际金融危机冲击后的突出表现,国际上对"中国模式"的兴趣日浓。"二战"以后成功追赶型经济体的历史经验和"挤压式"增长的特点表明,今后几年中国有很大可能性... 近年来随着中国经济的持续快速增长,特别是在国际金融危机冲击后的突出表现,国际上对"中国模式"的兴趣日浓。"二战"以后成功追赶型经济体的历史经验和"挤压式"增长的特点表明,今后几年中国有很大可能性进入增长速度下台阶的"时间窗口"。这不仅是增长速度的变化,更重要的是经济结构和增长模式的转型。应从结构性、体制性和实效性上理解增长模式转型。改革应有更为明确的目标和价值观。"参与促进型改革"前景可期。 展开更多
关键词 增长模式转型 中国模式 “挤压式”增长
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