一种精密齿轮齿面微观形貌优化设计方法

    公开(公告)号:CN118504263A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410678646.9

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种精密齿轮齿面微观形貌优化设计方法,包括以下步骤S1、三维各向异性齿面微观形貌建模;S2、建立齿轮传动系统非线性动力学模型;S3、修正时变齿侧间隙和时变啮合刚度;S4、得到齿轮传动系统动态响应参数的数据集;S5、利用XGBoost算法,得到动态传递误差幅值回归预测模型和系统运动状态分类预测模型;S6、利用粒子群优化算法得到达到优化目标时的分形维数和特征尺度系数组合。本发明不仅提高了设计的精度和可靠性,还提高了设计的效率,提供了一种更加有效的优化设计工具。具有重要的理论和应用价值,在齿轮传动系统的性能优化和工程实践中具有广阔的应用前景。

    多模态融合驱动的减速器综合性能测试系统及评估方法

    公开(公告)号:CN118392487A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410481091.9

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了多模态融合驱动的减速器综合性能测试系统及评估方法,性能测试系统包括:综合性能测试台架系统、多模态监测信号采集系统、多模态监测信号融合与综合性能评估系统以及综合性能评估报表输出系统。评估方法包括以下步骤:S1、多模态监测信号采集;S2、多模态监测数据的深度特征提取与融合;S3、综合性能评估及映射特性获取;S4、实时监控与系统报警;S5、报表生成与数据存储;S6、自动化控制与反馈。本发明可以实现对减速器综合性能的全面监测、准确评估和智能管理,有望为高端制造业提供更可靠、高效的减速器应用,推动了该领域的技术进步。

    基于参数自适应增强MED的传动系统故障诊断方法

    公开(公告)号:CN114548150A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210027989.X

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于参数自适应增强MED的传动系统故障诊断方法,属于传动系统故障诊断技术领域,设计了一种非线性变换,在MED滤波系数迭代求解过程中融入此非线性变换,以此抑制滤波信号中的少量主导冲击及较小幅值噪声,从而增强周期性故障冲击序列,使滤波器估计更加准确有效。提出了一种根据待分析信号本身自适应获得最优滤波参数的参数自适应策略,解决了MED等传统解卷积方法依赖经验指定滤波器参数的问题,因此,所提方法是不需要准确故障频率的自适应盲解卷积方法。

    一种可生物降解自粘附水凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113368312A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110637701.6

    申请日:2021-06-08

    Inventor: 鲁雄 张新 韩璐

    Abstract: 一种可生物降解自粘附水凝胶制备方法及应用,涉及生物材料技术领域。步骤包括:先将天然高分子溶解在磷酸盐缓冲液(PH=7.4)中,通过甲基丙烯酸酐修饰、透析、冻干得到甲基丙烯酸酐化天然高分子;其次将含酚羟基的天然化合物溶解在纯水中,加入碱性溶液调节溶液至碱性,搅拌反应一段时间得到含酚羟基的天然化合物预聚液;最后将甲基丙烯酸酐化天然高分子溶解在纯水中,待完全溶解得到甲基丙烯酸酐化天然高分子溶液,并加入含酚羟基天然化合物预聚液,通过自由基聚合得到可降解的自粘附水凝胶。本发明可自粘附在组织表面,起到止血、伤口闭合、细胞恢复的作用,具有良好的生物相容性降解性;适用于多种湿润软组织表面的粘附及皮肤损伤,肌肉损伤,神经损伤,心肌损伤等多种组织的修复。

    具有健康状态自感知与自决策的智能齿轮变速器及监测方法

    公开(公告)号:CN118346759A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410449564.7

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了具有健康状态自感知与自决策的智能齿轮变速器及监测方法,包括实时监测输入、输出轴端的旋转角度位置量;微处理器计算得到齿轮变速器的动态传递误差信号;对变速器齿轮损伤程度进行定量刻画;对变速器齿轮损伤部位进行准确判别;对变速器健康状态进行综合评估与决策。本发明不需要储存大量的变速器运行状态数据以及外接信号采集、分析设备,仅通过智能变速器自身便可以独立完成健康状态自感知与自决策;同时智能变速器状态监测评估中所使用的DTE信号避免了传递路径、外界环境干扰等因素的影响,有效避免了故障信号传递损失,使得所提出的智能齿轮变速器能够更及时、更准确的对自身健康状态进行独立评估及自动给出处理方案。

    一种机械装备剩余使用寿命预测方法和装置

    公开(公告)号:CN116796171A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310749880.1

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种机械装备剩余使用寿命预测方法和装置,涉及装备管理技术领域。本发明采用自适应剪枝算法进行轻量化处理,并通过误差计算和模型评估不断优化模型性能,实现了预测速度和预测精度的提高;剪枝过程通过自适应结构化剪枝策略冗余元素进行自动修剪,避免了不必要的操作和搜索;并且在针对不同的神经网络层时,使用不同的剪枝率进行自动化结构剪枝,最终得到一个最优的轻量化网络模型;在剩余使用寿命预测精度上有显著提升,同时还占用更少的存储空间,从而能便捷地部署在如小型嵌入式系统等平台上,并及时提醒维护人员进行维护和保养,适合广泛应用于各种机械设备的预防性维护和管理中,具有很好的实用性和推广价值。

    轴承的故障检测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114492539B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210154702.X

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本申请提供一种轴承的故障检测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:通过对待检测轴承的振动信号进行时频分析,得到时频矩阵,所述时频矩阵用于表征所述轴承振动信号在各时刻的幅值和频率;根据所述时频矩阵,生成参考脊线;根据参考脊线,构建自适应损失函数,并根据自适应损失函数生成时频矩阵的第一目标脊线;根据第一目标脊线,生成至少一条第二目标脊线;根据第一目标脊线以及至少一条第二目标脊线,确定待检测轴承是否存在故障。通过构建自适应函数,使提取的目标时频脊线根据信号的瞬时特征而自适应变化,从而可以实现时频脊线的准确提取。

    基于一种增强最小熵解卷积的机械故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN113702042B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110797214.6

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了基于一种增强最小熵解卷积的机械故障诊断方法及系统,涉及信号处理与机械故障诊断技术领域,包括以下步骤:S1,输入测量信号,随机初始化滤波器系数;S2,求解滤波信号;S3,对滤波信号进行无偏自相关变换,并将变换后的信号作为新的滤波信号;S4,计算滤波信号的峭度;S5,更新滤波器系数,获得新的滤波器;S6,重复步骤S2‑S5,使得滤波信号峭度达到最大;S7,选择滤波信号峭度达到最大时对应的滤波器作为最优滤波器,对应的经无偏自相关变换后的信号作为最终滤波信号;S8,对滤波信号进行时域分析和包络分析,并根据分析结果诊断轴承故障。

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