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公开(公告)号:CN115095641B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210547335.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 东北林业大学
IPC: F16H57/01 , G01M13/021 , G01P3/46
Abstract: 本发明提供了一种摩擦电式行星齿轮运行状态监测传感器及其测试方法,属于传感器技术领域。解决了现有行星减速器运行状态监测传感器结构复杂且需要外部供电问题。它安装在行星减速器的定子单元和转子单元之间,具有结构简单、可靠性高、成本低、自供电等优点。传感器包括梳指电极A、梳指电极B、行星轮齿顶负摩擦层和行星轮齿底负摩擦层,梳指电极A和梳指电极B交错布置并分别固定于内齿圈的齿顶和齿底处,行星轮齿顶负摩擦层和行星轮齿底负摩擦层分别固定于行星轮齿顶和齿底处;随着带有负摩擦层的行星轮绕内齿圈转动时,静电荷在空间交错的梳指电极A和梳指电极B间流动从而产生与之对应的交流电信号。本发明适用于行星齿轮运行状态的监测。
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公开(公告)号:CN114881072A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210395081.4
申请日:2022-04-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于峰值包络谱的傅里叶分解信号降噪方法,属于数字信号降噪方法技术领域。本发明解决了现有的傅里叶分解方法确定单个分量的条件容易满足,导致信号过度分解,从而影响信号降噪效果,以及傅里叶分解方法计算耗时的问题。本发明对信号的频谱进行峰值包络得到频谱的峰值包络谱,使用基于频带能量方差最小化的“locmaxmin”频谱分割方法在峰值包络谱上自适应确定频谱分割边界,再将分割边界之间的频带重构为多个单分量信号。本发明提出的基于峰值包络谱的傅里叶分解降噪方法,频谱分割更加有效,不会产生瞬时频率无物理意义的窄带分量,可以有效将故障信息丰富的频带与噪声频带分开,能够取得良好的降噪效果。
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公开(公告)号:CN109182439B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201811077606.X
申请日:2018-09-15
IPC: C12P33/06
Abstract: 本发明公开了一种人参稀有皂苷Rg3的生物转化方法,包括:(1)将人参进行提取得到人参总皂苷提取液;(2)向人参总皂苷提取液中加入β‑葡萄糖苷酶BglPm,a‑L‑阿拉伯呋喃糖酶Abf22‑3,β‑葡萄糖苷酶Bgp1或a‑L‑阿拉伯吡喃糖苷酶Bgp2中的任何一种或多种进行生物转化,得到含有人参稀有皂苷Rg3的转化产物。本发明通过向人参总皂苷提取液中加入β‑葡萄糖苷酶,a‑L‑阿拉伯呋喃糖酶,β‑葡萄糖苷酶或a‑L‑阿拉伯吡喃糖苷酶中的任何一种或多种酶进行生物转化,显著提高了人参稀有皂苷Rg3的转化效率,本发明生物转化方法对于环境友好、转化效率高、适合规模化生产应用。
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公开(公告)号:CN111575333A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010260868.0
申请日:2020-04-03
IPC: C12P33/20 , C12N9/24 , C12N11/089 , A01H4/00
Abstract: 本发明公开了人参皂苷的生物制备方法,包括:(1)通过组织培养方式诱导生产人参不定根;(2)将诱导的人参不定根转到旋转摇床中的液体培养基中培养;(3)将人参不定根从摇瓶转移到生物反应器中培养一段时间后添加茉莉酸甲酯诱导人参皂苷含量增加;(4)从诱导培养后的不定根中提取人参皂苷;(5)用β-葡萄糖苷酶作为转化酶以人参皂苷混合液为转化底物进行酶促转化反应。本发明提供了组合的人参皂苷的生物制备方法,包括组织培养、酶固定化和水解方法来获得稀有人参皂苷。本发明筛选到6种β-糖苷酶进行酶促水解并将它们组合使用,转化产物中稀有人参皂苷的含量明显提高。本发明生物制备方法可替代直接从人参中提取人参皂苷的方法。
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公开(公告)号:CN119269930A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411525959.7
申请日:2024-10-30
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明是一种基于介电极化的输电线路状态监测传感器。本发明涉及自供电传感器技术领域,本发明为实现对输电线路电压的实时监测,采用方案包括密封塞;电极,包括内电极和外电极,内电极完全放置在液体电介质中,外电极安装在所述传感器外壳的外侧;液体电介质;传感器外壳,选择了柔性较高、性能稳定、对环境友好的硅胶软管作为传感器的外壳材料,将外电极固定在硅胶软管外表面,以便感应由于液体介电极化效应产生的感应电荷。然后向管中灌注纯净水,此过程尽量避免管中存留气泡以免影响传感器精度。之后将内电极插入水中,通过导线分别连接内外电极作为测试接口。最后将密封端盖固定在软管另一端口,通过防水胶涂层实现密封。
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公开(公告)号:CN114881072B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210395081.4
申请日:2022-04-15
Applicant: 东北林业大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F17/14
Abstract: 本发明公开了一种基于峰值包络谱的傅里叶分解信号降噪方法,属于数字信号降噪方法技术领域。本发明解决了现有的傅里叶分解方法确定单个分量的条件容易满足,导致信号过度分解,从而影响信号降噪效果,以及傅里叶分解方法计算耗时的问题。本发明对信号的频谱进行峰值包络得到频谱的峰值包络谱,使用基于频带能量方差最小化的“locmaxmin”频谱分割方法在峰值包络谱上自适应确定频谱分割边界,再将分割边界之间的频带重构为多个单分量信号。本发明提出的基于峰值包络谱的傅里叶分解降噪方法,频谱分割更加有效,不会产生瞬时频率无物理意义的窄带分量,可以有效将故障信息丰富的频带与噪声频带分开,能够取得良好的降噪效果。
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公开(公告)号:CN113933053B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111079663.3
申请日:2021-09-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种非接触感应式摩擦电轴承传感器及其测试方法,该传感器包括滚动轴承、定子单元和转子单元,定子单元的端盖的沟槽处设有电荷补充装置,栅格电极由两个环形叉指电极组成,调整环用于调节电极与转子单元的距离;转子单元包括保持架连接板和PTFE环,保持架连接板通过铆钉与保持架相连接,PTFE环安装于保持架连接板的凹槽处。当轴承转动时电荷补充装置和PTFE环发生相对摩擦并在两接触表面不断积累电荷,并在栅格电极上感应产生相应的静电荷,随着PTFE环与栅格电极的相对转动,感应电荷在两个叉指电极之间来回流动产生交流信号。本发明可实现对滚动轴承的转速和打滑率检测,具有测量范围广、测量精度高和服役寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN109182439A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811077606.X
申请日:2018-09-15
IPC: C12P33/06
Abstract: 本发明公开了一种人参稀有皂苷Rg3的生物转化方法,包括:(1)将人参进行提取得到人参总皂苷提取液;(2)向人参总皂苷提取液中加入β-葡萄糖苷酶BglPm,a-L-阿拉伯呋喃糖酶Abf22-3,β-葡萄糖苷酶Bgp1或a-L-阿拉伯吡喃糖苷酶Bgp2中的任何一种或多种进行生物转化,得到含有人参稀有皂苷Rg3的转化产物。本发明通过向人参总皂苷提取液中加入β-葡萄糖苷酶,a-L-阿拉伯呋喃糖酶,β-葡萄糖苷酶或a-L-阿拉伯吡喃糖苷酶中的任何一种或多种酶进行生物转化,显著提高了人参稀有皂苷Rg3的转化效率,本发明生物转化方法对于环境友好、转化效率高、适合规模化生产应用。
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公开(公告)号:CN119441837A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411525957.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: G06F18/2131 , G01M13/045 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06F18/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明是一种滚动轴承故障诊断方法。本发明涉及滚动轴承故障诊断技术领域,利用峰值包络谱傅里叶分解对轴承信号进行分解得到分量信号,对分量信号进行包络谱分析,将分量包络谱转换为灰度图作为卷积神经网络的输入特征进行故障诊断。本发明利用峰值包络谱傅里叶分解对原始轴承信号进行分解,有效地将故障信息丰富的频带与噪声频带分开,将分量信号由时域转换为包络谱并进一步转化为特征增强的灰度图,获得的包络谱灰度图故障特征明显,并且避免了传统故障诊断方法需要进行复杂的特征提取的问题。通过对不同故障类型的轴承振动信号进行诊断实验,结果表明该方法的诊断精度更高、抗噪声能力更强。
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公开(公告)号:CN110527632B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201910680320.9
申请日:2019-07-25
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一株高效生物转化白桦脂酸的内生真菌菌株及其应用。本发明首先提供了一株拟茎点霉,所述拟茎点霉为拟茎点霉(Phomopsis sp.)WDS2,其在中国典型培养物保藏中心的保藏编号为CCTCC NO:M 2019394。本发明进一步提供了包含上述拟茎点霉的菌剂及其应用。本发明拟茎点霉(Phomopsis sp.)WDS2具有高效生物转化白桦脂醇为白桦脂酸的能力,其白桦脂酸转化量达到了23.5mg/L,因此,拟茎点霉(Phomopsis sp.)WDS2为未来抗癌和抗病毒产品的开发提供了优良的菌株材料,具有重要价值。
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