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公开(公告)号:CN108763678A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810467854.9
申请日:2018-05-16
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G01H17/00
Abstract: 本发明提供了一种具备自适应性的振动信号有效分量提取方法,包括:(1)对原始信号Y进行极点对称模态分解,获得信号的若干模态分量Mi和最佳自适应全局均线r;(2)计算去除最佳自适应全局均线r后的信号Y‑r与每个模态分量Mi之间的K‑L散度值KLi;(3)对求得的K‑L散度值KLi进行归一化处理;(4)预设阈值Δd,筛选出KLi≤Δd所对应的模态分量作为信号的有效分量;(5)舍去筛选出的每个有效分量的前N/10和后N/10的采样数据,并把各有效分量的保留部分进行叠加重构,将重构信号作为原始信号Y的有效成分。本发明方法具有很好的自适应性及提取能力,可以有效去除噪声和趋势项等无效成分的影响,用于振动信号有效成分的提取。
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公开(公告)号:CN110259701A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910499266.8
申请日:2019-06-11
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Inventor: 王川
Abstract: 本发明提供一种自吸泵试验装置,包括自吸泵、电机、进口弯管、出口直管、压力采集单元、阀体、高速影像采集单元;自吸泵和电机均安装在一高台上,电机的动力输出轴与自吸泵的泵轴传动连接,自吸泵的进口与进口弯管相连通,自吸泵的出口与出口直管连通;进口弯管上间隔设有压力采集单元和阀体,压力采集单元用于采集自吸过程中进口弯管气体吸入自吸泵内的速度;高速影像采集单元与出口直管相对,高速影像采集单元用于采集自吸过程中出口直管内气体的溢出速度。本发明试验装置不仅可以得到在自吸过程中自吸泵进口弯管中气体吸入泵体的速度,还可以得到气体从自吸泵内部向出口直管逸出的速度。
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公开(公告)号:CN108680247B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810467842.6
申请日:2018-05-16
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供了基于振动烈度低频滤波修正的振动信号转换方法,具体包括:步骤(1):使带通滤波器下限截止频率fd在有限范围区间内连续取值,分别对振动加速度信号进行频域一次积分,得到振动速度信号;步骤(2):计算不同fd条件下所得振动速度信号的振动烈度,绘制振动烈度关于fd的关系曲线;步骤(3):根据关系曲线,确定出振动烈度发生突变时对应的最小截止频率fmin;步骤(4):根据实际需要设定带通滤波器的上限截止频率,令下限截止频率fd=fmin进行低频滤波修正,再分别对振动加速度信号进行频域一次和二次积分,获得振动速度和振动位移信号。本发明有效地克服了传统频域积分的低频敏感性及累积误差放大效应,可用于不同类型振动信号之间的精确转换。
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公开(公告)号:CN108681254A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810467855.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: G05B13/04
CPC classification number: G05B13/042
Abstract: 本发明提供了液压自动厚度压力闭环控制系统失稳条件推导方法,包括:(1)根据系统数学模型和模型中的信息传递关系,推导出负载压力扰动量ΔpL与伺服阀阀芯位移扰动量Δxv之间的关系式一;(2)根据系统压力反馈和控制部分的数学模型,推导出伺服阀阀芯位移扰动量Δxv与负载压力扰动量ΔpL之间的关系式二;(3)根据关系式一和关系式二,建立系统扰动量的传递框图;(4)根据波波夫频率判据,判定系统的全局稳定性;(5)根据波波夫定理,推导出系统的绝对稳定条件;(6)根据步骤(5)获得的绝对稳定条件,进一步推导出系统的失稳条件。本发明方法可快速准确地推导出液压自动厚度压力闭环控制系统的失稳条件,为其振动溯源与抑制提供理论指导。
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公开(公告)号:CN108680247A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810467842.6
申请日:2018-05-16
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供了基于振动烈度低频滤波修正的振动信号转换方法,具体包括:步骤(1):使带通滤波器下限截止频率fd在有限范围区间内连续取值,分别对振动加速度信号进行频域一次积分,得到振动速度信号;步骤(2):计算不同fd条件下所得振动速度信号的振动烈度,绘制振动烈度关于fd的关系曲线;步骤(3):根据关系曲线,确定出振动烈度发生突变时对应的最小截止频率fmin;步骤(4):根据实际需要设定带通滤波器的上限截止频率,令下限截止频率fd=fmin进行低频滤波修正,再分别对振动加速度信号进行频域一次和二次积分,获得振动速度和振动位移信号。本发明有效地克服了传统频域积分的低频敏感性及累积误差放大效应,可用于不同类型振动信号之间的精确转换。
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公开(公告)号:CN108681254B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810467855.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供了液压自动厚度压力闭环控制系统失稳条件推导方法,包括:(1)根据系统数学模型和模型中的信息传递关系,推导出负载压力扰动量ΔpL与伺服阀阀芯位移扰动量Δxv之间的关系式一;(2)根据系统压力反馈和控制部分的数学模型,推导出伺服阀阀芯位移扰动量Δxv与负载压力扰动量ΔpL之间的关系式二;(3)根据关系式一和关系式二,建立系统扰动量的传递框图;(4)根据波波夫频率判据,判定系统的全局稳定性;(5)根据波波夫定理,推导出系统的绝对稳定条件;(6)根据步骤(5)获得的绝对稳定条件,进一步推导出系统的失稳条件。本发明方法可快速准确地推导出液压自动厚度压力闭环控制系统的失稳条件,为其振动溯源与抑制提供理论指导。
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公开(公告)号:CN108591071B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201810250634.0
申请日:2018-03-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种半球形卷吸式大流量自吸离心泵,包括半球形卷吸系统、泵体和泵进口管,半球形卷吸系统设置于泵体的上方,半球形卷吸系统包括四层卷吸腔,分别为球面卷吸内腔、一级卷吸腔、二级卷吸腔和三级卷吸腔,其中球面卷吸内腔为螺旋重叠上升的包裹半球形的双圆形管路,球面卷吸内腔在提高卷吸能力的同时,增大卷吸面积,通过滑移止通芯向上滑动,实现一级卷吸腔与二级卷吸腔和三级卷吸腔的连通,二级卷吸腔对泵进口管内的气体进行卷吸,而一级卷吸腔实现对泵腔内的气体进行卷吸,本发明改善了传统单一仅对泵进口管路进行卷吸的结构,高效的提高了自吸效率,极大的节省了自吸时间。
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公开(公告)号:CN105781871B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610178185.4
申请日:2016-03-25
Applicant: 江苏大学
IPC: F03D1/00
Abstract: 本发明提供了一种喷气式叶轮废气流发电装置,包括进口腔、聚气罩、气动旋转接头、喷气式叶轮、一级传动轴、齿轮、二级传动轴和发电机组;进口腔末端连接聚气罩入口;聚气罩出口连接气动旋转接头外管;气动旋转接头的内管连接喷气式叶轮;喷气式叶轮中心固定一级传动轴,一级传动轴通过齿轮连接二级传动轴,二级传动轴连接发电机组;聚气罩为渐缩型喷管,出口内径小于进口内径;喷气式叶轮包括多个中空叶片,中空叶片为扭曲叶片,其入口端与轴线平行,出口端所在平面与一级传动轴相垂直;多个中空叶片的扭曲方向相同;中空叶片的中空流道为渐缩型流道,其出口内径小于进口内径。本装置将废气压能转换成电能,提高废气利用率,达到节能减排的效果。
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公开(公告)号:CN105557476B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610112279.1
申请日:2016-02-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种基于土壤湿度调节的智能高效喷灌系统,包括环境信息采集模块、喷灌量信息采集模块、数据采集仪、控制监测模块和喷灌装置;环境信息采集模块包括湿度传感器、风速传感器和蒸发传感器;喷灌量信息采集模块包括出口压力传感器和涡轮流量计;环境信息采集模块和喷灌量信息采集模块将采集到的信息传递至数据采集仪;数据采集仪将接收到的信息传递至控制监测模块;控制监测模块分析、处理接收到的信息、发出相应指令给喷灌装置,且显示处理后的信息;喷灌装置接收控制监测模块发出的指令后依指令执行。本发明能够根据作物的生长规律和生长环境实时调节灌溉水量,按作物生长所需,避免了水资源的浪费,且实时对作物远程监测。
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公开(公告)号:CN107605744A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711021915.0
申请日:2017-10-27
Abstract: 本发明提供了一种由空压机驱动的自吸离心泵系统,包括自吸排气系统、泵体、吸气腔和驱动装置,驱动装置包括空压机、外涡室、内涡室、底座和薄板组,薄板组固定于泵体的主轴上,空压机内的气体进入内涡室,驱动薄板带动主轴旋转,从而驱动泵运动,气体从外涡室进入到自吸排气系统,自吸排气系统包括多个间隔设置并连通的喷嘴和隔离套,喷嘴和隔离套的横截面均为椭圆形,相互贴合的端面均为斜切面,隔离套上设有多个卷吸孔,卷吸孔与吸气腔连通,吸气腔与泵的进口管路连通,本发明能够自吸泵腔内的空气,实现了对能量的二次利用,提高能源利用率。
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