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公开(公告)号:CN104598734B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510033397.9
申请日:2015-01-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 滚动轴承集成期望最大化和粒子滤波的寿命预测模型,首先采用峭度指标对轴承健康状态进行实时监测,确定寿命预测起始时刻;当满足预测起始条件后,采用有效值对轴承剩余寿命进行预测;在预测阶段,采用期望最大化方法对模型参数进行评估,同时采用粒子滤波方法对轴承状态进行评估,通过对模型参数和轴承状态的准确评估,提高剩余寿命预测精度,本发明能够实现对模型参数和滚动轴承状态的准确评估,并且在滚动轴承寿命预测中表现出了比传统指数模型更好的预测效果。
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公开(公告)号:CN104483118B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410750907.X
申请日:2014-12-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 基于瞬时频率轴心轨迹的转子动静碰磨故障诊断方法,在振动测试截面安装两个夹角为90°的位移传感器,采集位移振动信号x(t)和y(t),分别位移振动信号x(t)和y(t)进行EEMD分解,得到的各模式分量进行频谱分析,分别挑选出以工频分量为主的IMF信号分量IMFx(t)和IMFy(t),使用直接正交法计算得出瞬时频率IFx(t)和IFy(t),然后对单分量信号IMFx(t)和IMFy(t)通过归一化分解成调幅和调频信号,将计算得出的X、Y方向一倍转频分量的瞬时频率IFx(t)和IFx(t)合成轴心轨迹,借助轴心轨迹形状,对转子运行状态进行识别,通过弯曲振动信号提取转子转速的瞬时波动信息,并合成瞬时频率轴心轨迹,实现转子碰磨故障的有效诊断,本发明增加了转子动静碰磨等故障诊断的准确性,提高了转子的弯曲振动监测信号的利用率。
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公开(公告)号:CN104748962B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510158826.5
申请日:2015-04-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 一种基于堆叠自动编码机的行星齿轮箱智能诊断方法,首先利用数据采集系统获取行星齿轮箱的频域信号,建立具有深层结构的堆叠自动编码机分类模型;然后使用权重连接自动编码机对堆叠自动编码机全部隐含层进行逐层预训练,帮助堆叠自动编码机自适应提取频谱中的故障信息;再使用反向误差传播方法微调完成预训练的堆叠自动编码机的参数,优化堆叠自动编码机的特征提取过程并且建立行星齿轮箱的频谱与故障类型之间的复杂非线性映射关系,完成堆叠自动编码机的训练;最后使用确定的堆叠自动编码机模型进行大数据下行星齿轮箱的智能诊断,本发明实现了大量数据下行星齿轮箱故障特征的自适应提取与故障状态的智能诊断,准确可靠。
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公开(公告)号:CN104316323B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410577135.4
申请日:2014-10-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M13/04
Abstract: 基于周期靶向的最优共振频带确定方法,先将振动加速度传感器吸附于被测试滚动轴承轴承座,对其振动信号进行采集,然后构建1/3-二叉树状滤波器组得到滤波后的复包络信号,再计算各包络信号的周期性强度PAR,将低于阈值的复包络信号的峭度置零,然后计算剩下包络信号的峭度值,选取峭度最大的复包络信号所对应的频带为最优共振频带,并作该包络信号的频谱,得到包络谱,与滚动轴承存在的故障类型所对应的故障特征频率对比,最后确定滚动轴承存在的故障类型,本发明利用了故障激发冲击的本质特征,避免了非周期冲击对共振解调频带选择的干扰,具有鲁棒性,且在共振解调频带的确定过程是自适应的,有利于实现故障特征提取和诊断监测的自动化。
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公开(公告)号:CN106299103A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610811944.6
申请日:2016-09-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L41/09
CPC classification number: H01L41/0913
Abstract: 一种同时具有高固有频率和位移放大比的菱形柔性机构,包括由四条斜边柔性梁、刚性输入端、驱动元件、固定面和位移输出端连接成的菱形柔性机构,四条斜边柔性梁在厚度方向上均采用两层以上的柔性梁的叠层结构,柔性梁叠层间存在间隙,另外菱形柔性机构的长对角线方向上设有受力面并与驱动元件刚性连接,菱形柔性机构短对角线方向上一端设有固定面,另一端设有位移输出端,固定面和位移输出端相互平行,并与长对角线方向平行,与短对角线方向垂直,本发明在位移放大比基本不变的情况下明显提高菱形柔性机构在输出位移方向上的刚度和固有频率,改善菱形位移放大机构的动态性能。
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公开(公告)号:CN106229012A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610811945.0
申请日:2016-09-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G12B5/00
CPC classification number: G12B5/00
Abstract: 一种大位移高频响三自由度压电驱动精密定位平台,包括刚性基底,刚性基底的两侧和菱形位移放大机构的一个第一刚性输出端连接,菱形位移放大机构的另一个第一刚性输出端和桥形位移放大机构的一个第二刚性输入端连接,菱形位移放大机构的两个第一刚性输入端上连接有压电陶瓷,菱形位移放大机构由柔性臂、两个第一刚性输入端和两个第一刚性输出端连接构成基于三角原理的柔性机构,桥形位移放大机构是由两个柔性梁、两个第二刚性输入端和一个第二刚性输出端组成的“拱桥”形柔性机构,其中两个对称的柔性梁构成桥形位移放大机构的斜边,本发明可以实现大行程和高带宽的高精度位移输出,结构简单和紧凑。
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公开(公告)号:CN106053034A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610311998.6
申请日:2016-05-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M13/00
CPC classification number: G01M13/00
Abstract: 一种基于调频信息重构的旋转机械全息诊断方法,先在转子振动测试截面安装两个夹角为90°的位移传感器,采集X、Y方向的位移振动信号,对位移振动信号进行集合经验模式EEMD分解,得到多个基本模式分量IMF,然后对各基本模式分量IMF进行频谱分析,挑选出包含转频的基本模式分量IMFx(t)和IMFy(t);分别对基本模式分量IMFx(t)和IMFy(t)采用直接正交法计算得出瞬时频率IFx(t)和IFy(t),提取瞬时频率IFx(t)和IFy(t)的频率、幅值、相位信息,合成二维全息谱,对转子运行状态进行有效识别,本发明综合考虑了转子在水平和垂直方向的振动信号,并充分利用相位信息,有机地把信号的频率、幅值和相位信息融合在一起,诊断结果直观完整。
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公开(公告)号:CN105404727A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510736622.5
申请日:2015-11-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086
Abstract: 一种周转轮系时变传递路径衰减系数校正方法,先分析周转轮系中存在的振动传递路径,忽略时不变传递路径,只考虑时变传递路径对啮合振动的影响;然后采用汉宁窗函数表示时变传递路径对振动信号的调制作用,再分析不同时变传递路径之间的关系,得到行星轮与太阳轮啮合的传递路径函数,利用振动传递过程存在的几何关系,对各振动传递路径衰减系数进行校正,即提供了一种修正后的窗函数来模拟时变传递路径的调制作用,从而提高求解模型响应的精确度。
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公开(公告)号:CN105224744A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510634304.8
申请日:2015-09-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于啮合刚度的剥落齿轮啮合模型,考虑剥落轮齿在齿轮啮合时的受力情况,将啮合过程分为了三个阶段,并分别计算了三个啮合阶段下的剥落轮齿啮合刚度,克服了现有剥落齿轮模型仅考虑剥落啮合区与非剥落啮合区两种情况的弊端;同时考虑轮齿齿根的影响,将轮齿等效为齿根圆上的悬臂梁,准确计算出了剥落轮齿啮合刚度,提高了其精度,建立了更为准确的剥落齿轮啮合模型,本发明真实准确地反映了剥落齿轮啮合过程,能有效地应用于剥落齿轮的动力学建模研究。
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公开(公告)号:CN105045965A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510363722.8
申请日:2015-06-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于仿真数据库的压力容器LPMS质量估计方法,先在钢板上布置一个压电式加速度传感器,采集不同质量、不同坠落高度对应的冲击信号,进行傅里叶变换为频谱,设定截止频率得到有效频段频谱,设定多项式拟合阶次,对有效频段频谱进行曲线拟合,拟合曲线作为样本组成质量估计仿真数据库;然后在核电站反应堆压力容器布置一个压电式加速度传感器,通过敲击实验得到3~5组标定信号,将标定信号与仿真数据库中样本进行相关性匹配分析,根据相关系数与样本信息进行质量估计,求解最优的修正系数;最后在压力容器任意位置布置三个压电式加速度传感器,得到修正后的质量估计值,剔除异常值,计算最终的质量估计值,本发明可准确估计跌落松动件的质量。
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