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公开(公告)号:CN101398411A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810137486.8
申请日:2008-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于电磁超声无损检测领域,提供一种钢轨踏面缺陷快速扫查方法及其装置。目的在于解决现有钢轨检测方式中对表面缺陷不敏感、检测速度慢等问题,满足高速电气化铁路发展的需要。装置由探头、电路系统、存储单元和显示单元组成。检测装置使用电磁超声表面波,通过一发两收的探头模式,使用脉冲反射法和透射法相结合的方式,对缺陷量化精度高。该检测方法无需使用声耦合剂,结构简单,环境适应能力强,能够实现对钢轨踏面缺陷的快速扫查。
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公开(公告)号:CN101398409A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810137485.3
申请日:2008-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种对75mm以下厚度钢板进行全面快速检测、准确检测出各种类型缺陷的斜入射体波技术钢板自动检测方法及其装置,由电磁超声检测单元和电路系统组成。本发明采用斜入射体波模式对钢板进行检测,不仅对体积性缺陷较为敏感,而且还可检测裂纹等缺陷,因此检测结果更为全面。检测单元采用横向和纵向布置相结合的方式,对纵向和横向缺陷都较为敏感。本发明将超声透射法和反射法相结合,不仅对缺陷具有较高的灵敏度,而且还可精确定位缺陷,因此检测结果置信度较高。检测钢板壁厚范围较广,最高可达75mm,满足了厚壁钢板检测的要求。
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公开(公告)号:CN101275928A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810064193.1
申请日:2008-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种航天电子装置多余物自动检测系统及检测方法。系统组成包括:声音传感器1,转台2,曲柄摇杆机构3,IO&DA板卡4,变频器5,三相电机6,声音信号调理电路7,实时数据采集卡8和上位机处理器9;声音传感器贴附在被测件外壁上,声音传感器1通过信号线与声音信号调理电路7连接;声音信号调理电路7连接实时数据采集卡8;实时数据采集卡8连接上位机处理器9,上位机处理器9通过IO&DA板卡4与变频器5的控制端连接;变频器5连接三相电机6,三相电机6通过曲柄摇杆机构3驱动转台2。本发明解决了现有的传统PIND检测方法检测精度不高,客观性不强,不能实现自动检测自动判别,且只能对多余物微粒的有无做出判断,无法对多余物的材质特征做出判断等问题。
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公开(公告)号:CN100339693C
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200410044042.1
申请日:2004-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M7/00
Abstract: 颗粒碰撞噪声检测仪的振动台驱动系统,它涉及的是颗粒碰撞噪声检测仪系统。(1)的控制数据信号输出端连接(4)的键盘控制信号输入端,(2)的控制数据输入端连接(4)的控制数据信号输出端,(3)的通信数据输出输入端连接(4)的通信数据输入输出端,(5)的控制数据输入端连接(4)的第一控制数据输出端,(2)、(5)的数据输入端、(6)的第一数据输入端与(4)的数据输出端相连接,(6)的控制信号输入端连接(4)第二控制数据输出端,(5)的数据输出端连接(6)的第二数据输入端,(6)的功率驱动信号输出端连接(7)的信号输入端,(7)的功率驱动信号输出端与(8)的信号输入端相连接。本发明能使振动台实现振动动作、手动冲击动作、扫频动作、混合方式动作,它具有可编程、集成度高等优点。
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公开(公告)号:CN101016055A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200710071801.7
申请日:2007-02-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 车厢垃圾压缩机,它涉及一种铁路客车车内压缩式垃圾处理装置,为了解决现阶段铁路客车上垃圾没有经过任何预处理而出现的垃圾袋体积庞大、搬运不方便和不利于环保的问题。本发明机体的侧部设有半圆形凸起,下隔板将机体内部分为上下两层,上层的机体下端设置有可上下移动的垃圾出口门,上压板设置在上层的机体上部且其位置高于垃圾投入口,上压板的两侧压板凸起插入半圆形凸起中,控制及动力系统设置在下层机体中,机体内的两侧半圆形凸起中设置有丝杠,所述丝杠的上端连接上压板的压板凸起,丝杠的下端连接控制及动力系统。本发明能够对垃圾进行压缩使垃圾体积减小,方便搬运,同时被压缩的垃圾相对集中占地小,因此有利于环保。
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公开(公告)号:CN119846415A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411922366.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/26 , G01R1/36 , H02H3/20 , G06N3/0442
Abstract: 本发明公开了一种用于碳化硅MOSFET的自动化双脉冲测试及参数特征分析平台,包括硬件平台和软件平台,其中:硬件平台包括控制单元、自动化驱动单元、智能数据单元、隔离单元和元件测试单元;控制单元包括上位机控制模块、串口通信传输模块和以太网通信传输模块;自动化驱动单元包括MCU控制模块、ADC模块、采样模块、过压保护模块、GPIO模块和驱动模块;智能数据单元包括数据采集模块、数据处理模块和数据处理模块;隔离单元包括信号隔离模块和驱动隔离模块;软件平台包括MCU控制程序和上位机程序。本发明能够实现自动化双脉冲测试及参数特征深度分析,并可视化相应的分析结果,极大地提高了双脉冲测试效率和测试可靠性。
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公开(公告)号:CN119740133A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411940203.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/243 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 密封电子设备多余物深层信息检测方法,属于密封电子设备多余物检测技术领域。为了解决现有基于脉冲信号进行的密封电子设备多余物检测存在主动忽视底噪信号可能丢掉有用信息的问题。本发明针对N个通道获取到的待测的多余物信号,将一组N个通道对应的多余物信号作为1个多余物信号组;从信号视角出发,分别在多余物信号组中每段多余物信号上提取特征,所述特征包括时域特征和/或频域特征,构建N个特征向量,将N个特征向量转化为一个融合特征向量,称为待测数据;针对待测数据采用分类器进行分类,得到多余物的定位识别结果。在此基础上,还可以从脉冲视角出发,得到多余物的材质识别结果。本发明用于多余物的检测。
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公开(公告)号:CN119538731A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411653800.3
申请日:2024-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06N20/00 , G06F111/06
Abstract: 一种继电器多目标降维优化与最优解评价方法,属于继电器技术领域。确定继电器多目标优化宽容分层序列降维方法;设定继电器最优解评价权重;考虑最优及最劣优化情况,确定基于权重的继电器最优解评价方法:通过权重定量描述各待优化目标的重要程度,将权重与加权求和等方式结合即可对最优解集内的解进行评价,针对各最优解给出评价值,辅助使用者选择最终优化方案。本发明降低了前沿的维度,解决了目标数量过多导致的优化算法收敛慢、最优解集难以描述和评价的问题,减小了各待优化目标量纲及数量级对优化结果的影响,能够综合考虑主观经验和客观规律,帮助使用者从庞大的最优解集中快速筛选出满意的最终优化方案。
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公开(公告)号:CN119066473A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411234858.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/23213 , G06F18/2433
Abstract: 航天密封继电器多余物检测信号分类方法、系统及聚类方法,属于航天继电器多余物检测技术领域,为了解决航天继电器多余物检测信号分类准确率有待于进一步提高的问题。针对航天继电器多余物检测中采集的PIND信号进行脉冲提取和分帧;然后将每一个分帧后的信号作为一个数据点样本,将每个分帧后的信号转换为m维的向量并作为数据点的坐标,基于坐标所有分帧片段上对应的数据点坐标,利用k‑CAD进行聚类,同时基于所有分帧片段上对应的数据点坐标对离群点的异常程度进行评估,然后基于聚类结果和异常程度进行评估实现检测信号的分类。
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公开(公告)号:CN117912487B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410074529.1
申请日:2024-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于多余物检测的两级自适应多门限脉冲提取方法,属于密封电子设备多余物监测技术领域。为了解决现有的针对多余物检测的限脉冲提取方法因为门限缺少自适应性而导致提取到的脉冲信号准确性有待于进一步提高的问题。本发明首先计算声音信号包含的所有采样点的平均能量和平均过零率,根据3σ分布准则,设置峰值能量阈值、端点能量阈值和端点过零率阈值;通过峰值能量阈值先快速寻找有用脉冲的最高点,通过端点能量阈值先寻找一轮有用脉冲的起始点和结束点,然后再次根据3σ分布准则,重新设置端点能量阈值和端点过零率阈值两个新的门限,寻找第二轮有用脉冲的起始点和结束点,并最终根据两轮脉冲的持续时间确定最终的起始点和结束点。
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