水力劈裂真空预压加固软土地基的方法

    公开(公告)号:CN106567378A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610900699.6

    申请日:2016-10-17

    Applicant: 温州大学

    CPC classification number: E02D3/10

    Abstract: 本发明公开了一种水力劈裂真空预压加固软土地基的方法,包括:A、在施工区域打设止水帷幕;B、向土体插入高压注水管,通过高压注水装置向高压注水管中注入高压水,高压水劈裂土体使各局部地下水形成连接的通道;C、通过高压注水管向土体中注入砂子,保持水压静置5‑10天;D、将高压注水管中砂子形成的通道通过管道连接到抽真空装置,土体上方铺设砂垫层和密封材料层进行密闭处理,启动抽真空装置进行真空预压处理。该方法能够更高效率且更加彻底地抽排地下水。

    一种谐波减速机剩余寿命预测与状态监测方法及系统

    公开(公告)号:CN115700561A

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202211312166.8

    申请日:2022-10-25

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供一种谐波减速机剩余寿命预测与状态监测方法,包括获取谐波减速机上多个传感器当前收集的信号数据,并将所有传感器当前收集的信号数据融合,得到当前融合数据;用当前融合数据导入已训练好的谐波减速机剩余寿命预测模型及谐波减速机运行状态监测模型中,得到谐波减速机的剩余寿命与当前运行状态;谐波减速机状态监测模型为经预训练及输出层微调为单层、输出大小等同预训练时类别个数且损失函数为交叉熵的伯特微调模型;谐波减速机寿命预测模型为经过预训练及输出层微调为单层、输出大小为一且损失函数为均方误差的伯特微调模型。实施本发明,能解决传统谐波减速器剩余寿命预测与状态监测方法预测准确率低且模型的泛化能力弱的问题。

    多联柔性壁渗透仪
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107300522A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710729930.4

    申请日:2017-08-23

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多联柔性壁渗透仪,包括支架,支架内设置有透明筒体,透明筒体上端覆盖有顶盖,渗透液输送装置通过进液管与土试样一端接通,淋浴液收集瓶通过排液管与土试样另一端接通,透明筒体内腔连接有进水和排水管,土试样的上端和下端连接有排气管;顶盖上设置有减压通道,减压通道配置有减压阀,加压支管透过顶盖与透明筒体内部导通,加压支管上带有单向阀,柔性壁渗透仪配置有多台,每个柔性壁渗透仪加压支管均与加压总管导接,加压总管连接加压泵。该多联柔性壁渗透仪操作更加节省人力,可做到各渗透仪气压同步和一致,使测试得到的渗透系数更加准确。

    荷载作用下的原状土污染物迁移试验方法以及试验中使用的原状土取样装置

    公开(公告)号:CN106124366A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610776870.7

    申请日:2016-08-31

    Applicant: 温州大学

    Inventor: 余闯 蔡晓庆 王辉

    CPC classification number: G01N13/00 E21B49/02

    Abstract: 本发明公开了一种荷载作用下的原状土污染物迁移试验方法,包括A、从天然土层中取出原状土,将截取的不同土层的原状土现场直接置入筒体内的底部透水石上方;B、采用加载装置向顶部透水石施加荷载,向顶部透水石输送调配好的污染物混合液;C、打开取样口进行取样,测试出土样中含有的污染物种类和浓度;D、将测试完毕的土样原样封存入各自的取样口中;E、根据时间推移反复实施步骤C、D;E、将各时间段测试得到的数据进行分析。本发明还提供了上述试验方法中使用的原状土取样装置和原状土污染物迁移试验系统。本发明提供上述技术方案能够模拟天然土体的荷载状态和地下水压状态,尤其可将天然的原状土直接用于试验,能够更加完整且准确地对污染物的迁移进行研究,得到更加准确的数据。

    一种智能诊断RV减速器故障的方法及系统

    公开(公告)号:CN118424692A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310552705.3

    申请日:2023-05-13

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供一种智能诊断RV减速器故障的方法,包括获取未知故障的实测信号;将实测信号导入已训练好的RV减速器故障诊断模型中,得到实测信号的故障类型及其对应的故障程度;其中,RV减速器故障诊断模型为卷积神经网路模型并通过已知的故障样本进行训练及测试得到的,且该故障样本为通过将各种已知故障信息导入RV减速器动力学模型中仿真所得的各种故障类型和各种故障程度的数据。本发明还提供一种智能诊断RV减速器故障的系统。实施本发明,通过完备RV减速器故障样本数据,提高智能诊断的可靠性。

    一种谐波轴承故障样本生成模型与诊断方法

    公开(公告)号:CN113029570A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110358018.9

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种谐波轴承故障样本生成模型与诊断的方法,包括有以下步骤:建立多自由度的谐波轴承故障仿真模型;通过对谐波轴承故障仿真模型的拟合算法来得到故障样本数据;建立保存有各故障样本数据的故障样本库;通过设定的诊断方法来验证故障诊断效果。本发明具有以下优点和效果:通过多自由度的谐波轴承故障仿真模型,生成谐波轴承内圈、外圈、滚动体的单点或多点故障样本,通过生成的故障样本数据来获取相关故障特征信息,特征数据可以以预定矩阵的形式进行存储,并为任何特征提取算法提供所需的完备故障数据集,利用这些数据集配合神经网络等算法实现故障的诊断。

    智能制造用激光切割机构

    公开(公告)号:CN112276378A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011150060.3

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明涉及切割器械技术领域,具体为智能制造用激光切割机构,包括切割台,切割台上设置有若干相互平行的切割孔,切割台上方设置有激光切割头,每个切割孔上方均活动设置有用于给工件定位的定位辊,定位辊上开设有用于卡紧工件的卡槽。本发明在切割台转动安装若干个定位辊,可适用不同尺寸的工件的定位,解决了现有切割机只能对一种尺寸的板材进行切割,适用范围不广的问题。

    异形砂井与排水板的联合插板机

    公开(公告)号:CN106948335A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710212455.3

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 温州大学

    CPC classification number: E02D3/10 E02D3/106

    Abstract: 本发明公开了一种异形砂井与排水板的联合插板机,包括升降操作机构和中心圆管,中心圆管受打设和抬升操作机构的驱动升降,所述中心圆管上固定有围绕中心圆管的圆心呈射线分布的至少三个翼板,所述中心圆管的内腔与所述翼板的内腔于翼板的内侧端导通,所述翼板和中心圆管底端设置有可打开的端头封盖。该异形砂井与排水板的联合插板机能够同时将中心的砂井、砂井中的排水板和四周的翼板同时打设入土体中,在土体中形成包括外围的砂井墙、内层的砂井和中心的排水板的地下抽排系统,其作业效率更高,并且该联合插板机能够通过控制端头封盖的启闭向土体中倾倒砂子和排水板,直接形成一体结构的砂井墙、砂井和排水板,使形成的地下抽排通道更加通畅。

    强排式可控砂板复合构造及施工砂板的喷射设备和软基处理方法

    公开(公告)号:CN106939591A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710213436.2

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种强排式可控砂板复合构造,包括塑料排水板,围绕塑料排水板以塑料排水板为中心沿射线方向均匀分布有至少三个砂板,所述塑料排水板上端设置有真空预压抽排机构或者堆载预压抽排机构,所述塑料排水板与所述真空预压抽排机构的排水管或者堆载预压抽排机构的排水管连接。本发明还提供了施工砂板的喷射设备和采用强排式可控砂板复合构造的软基处理方法。本发明中,发散分布的多个砂板向四周辐射抽排区域,砂板的竖向面能够更大程度地增加与土体的接触面积,从而使土体中更大范围内水通过砂板输送到中心的塑料排水板中,不但增强了抽排效率,并且减少了单位面积上的塑料排水板用量。

    一种断路器操动机构的弹簧储能状态辨识方法及系统

    公开(公告)号:CN116628427A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310673816.X

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供一种断路器操动机构的弹簧储能状态辨识方法,包括获取断路器操动机构上分合闸电磁铁所产生的时域信号;其中,时域信号包括电流信号和位移信号;基于预设的格拉姆角场法,对各时域信号均进行二维化处理,且进一步计算出各二维化时域信号对应表征信号内部结构的关系矩阵并合并,得到信号矩阵;将信号矩阵导入已训练好的多注意力机制残差神经网络模型中,得到标签分类值,并基于所得的标签分类值,在预设的弹簧储能状态表中,查表得出断路器操动机构上弹簧对应的距离、受力及能量。实施本发明,能够解决传统辨识方法所存在的计算过程复杂、易出错及辨识精度较低等问题,简化了计算及提高了辨识精度。

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