一种深沟球滚动轴承内圈故障劣化状态识别方法及系统

    公开(公告)号:CN109632308A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811602426.9

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开一种深沟球滚动轴承内圈故障劣化状态识别方法及系统。本发明基于滚动轴承内圈故障劣化过程中采集的振动加速度时间序列信号,通过分别对振动响应序列信号采用非线性和线性自回归各态历经时间序列模型进行辨识,再计算两种模型之间响应的最小二乘积分误差得到非线性估计值,能够对机械系统退化状态特征进行评估,具有计算步骤简单、容易实现、结果准确等优点。

    一种转子-轴承系统支承松动状态评估方法

    公开(公告)号:CN106706303B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201710118957.X

    申请日:2017-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种转子‑轴承系统支承松动状态评估方法,包括以下步骤:1)建立转子‑轴承系统因支承松动间隙产生的垂直方向的弹性力表达式,及转子‑轴承系统有支承松动故障时的非线性动力学模型;2)对非线性项泰勒展开获得线性近似动力学模型,比较非线性模型与线性近似模型动力学行为;3)对不同大小松动间隙的转子‑轴承系统动力学行为非线性程度进行计算;4)对非线性程度值的离散结果进行非线性拟合,并建立支承松动程度与非线性程度估值之间的对应关系,实现对转子‑轴承系统支承松动状态的评估。本发明能够对转子‑轴承系统支承松动状态进行评估,能够有效的防止转子‑轴承系统出现大间隙松动情况的发生,防止了灾难性事故的发生。

    基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法

    公开(公告)号:CN106370419B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610679219.8

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法,包括如下步骤:1)、在未含裂纹传动轴的正常工作状态下,采集未含裂纹传动轴多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;2)、使含裂纹传动轴处于步骤1)中未含裂纹传动轴相同的正常工作状态下,采集含裂纹传动轴对应的多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;3)、计算未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴各对应测点位置的振动非线性度评估值的差值,确定绝对差值最大的测点位置为裂纹位置。通过对比未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴在正常工作状态下的非线性振动特性定位检测传动轴裂纹,计算速度快且结果准确。

    一种旋转机械故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN108509922A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810297692.9

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种旋转机械故障诊断方法及系统。所述方法包括:获取旋转机械的待诊断故障振动信号和多个已知单故障振动信号;利用S变换构建待诊断故障信号振动图谱和多个已知单故障振动图谱;利用Sobel边缘检测算子计算所有振动图谱的梯度;依据梯度得到第一边缘图谱和多个第二边缘图谱;利用SURF算法将第一边缘图谱与多个第二边缘图谱分别进行匹配,得到多个匹配点组;筛选匹配点对的个数大于预设值的匹配点组,得到匹配点筛选组;确定待诊断故障振动信号中包含匹配点筛选组对应的已知单故障振动信号。采用本发明的方法或系统,能够有效地实现复合故障特征分离,提高故障诊断的准确性。

    一种转子‑轴承系统支承松动状态评估方法

    公开(公告)号:CN106706303A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710118957.X

    申请日:2017-03-02

    CPC classification number: G01M13/00

    Abstract: 本发明公开了一种转子‑轴承系统支承松动状态评估方法,包括以下步骤:1)建立转子‑轴承系统因支承松动间隙产生的垂直方向的弹性力表达式,及转子‑轴承系统有支承松动故障时的非线性动力学模型;2)对非线性项泰勒展开获得线性近似动力学模型,比较非线性模型与线性近似模型动力学行为;3)对不同大小松动间隙的转子‑轴承系统动力学行为非线性程度进行计算;4)对非线性程度值的离散结果进行非线性拟合,并建立支承松动程度与非线性程度估值之间的对应关系,实现对转子‑轴承系统支承松动状态的评估。本发明能够对转子‑轴承系统支承松动状态进行评估,能够有效的防止转子‑轴承系统出现大间隙松动情况的发生,防止了灾难性事故的发生。

    一种透平机械N+1支撑轴系整机无试重虚拟动平衡法

    公开(公告)号:CN104535262B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510027629.X

    申请日:2015-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种透平机械N+1支撑轴系整机无试重虚拟动平衡法,包括如下步骤:(1)根据转子尺寸和实际运行参数等构建与实际结构和运行参数相符合的N+1支撑多转子轴系动力学有限元实体模型;(2)在模型上的可进行加重平面位置的结点,施加不平衡激励进行轴系稳态同步响应分析,得到加重影响系数α;(3)根据测量值结合转子的初始偏摆值等,仿真计算得到的加重影响系数α,建立振动响应矢量平衡方程{ε}={yre}+[α]{Q},通过采用最小二乘法解方程,获得机组轴系配重Q的大小和角度;(4)若结果仍不满意,重复上述步骤。本发明能减少机组启停机次数,缩短动平衡时间,提高动平衡效率,降低成本,具有较好的可操作性和实用性。

    基于异类多传感器数据融合的机械设备健康状态评估方法

    公开(公告)号:CN106447040A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610865463.3

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: G06N3/084

    Abstract: 本发明公开了一种基于异类多传感器数据融合的机械设备健康状态评估方法,包括如下步骤:首先对异类多传感器的信号分别去噪,然后提取出各种信号的敏感特征量,构造敏感特征量集,再将敏感特征量集作为BP神经网络的训练样本,建立基于BP神经网络故障诊断模型实现故障分离和诊断,并得出每个传感器对每一种的故障的识别率,构造成D-S证据框架,最后利用D-S证据理论的Dempster合成公式,求解得出了最大的可能性故障类型。本发明基于D-S决策层的融合,使得分类诊断精度高、效率高,有效的提升了裂纹的诊断效果,便于工程实践中使用。

    一种洗碗盆用超声波清洗器

    公开(公告)号:CN105326461A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510936473.7

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: A47L15/13 A47L15/42

    Abstract: 本发明提供了一种洗碗盆用超声波清洗器,包括多个支撑装置、壳体、超声波装置及控制器,所述的支撑装置铰接在壳体的侧面上,多个支撑装置沿圆周方向均匀分布;所述的超声波装置安装在壳体内,控制器与超声波装置连接。本发明不需要专用浸泡粉,只需加入少量普通洗洁精,具有成本低、体积小、结构简单、易于操作、高效节能、安全可靠和节省厨房空间的优点,适合于一般家庭、饭店和宾馆,具有很好的市场价值。

    一种旋转机械多平面多测点多转速轴系影响系数动平衡法

    公开(公告)号:CN104568313A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510027615.8

    申请日:2015-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种旋转机械多平面多测点多转速轴系影响系数动平衡法,具体步骤如下:(1)选定轴系平衡转速点、平衡平面和测点数;(2)测量300rpm的低转速下转轴的初始偏摆值及平衡转速点初始振动值[yi0];(3)求出轴系多个平衡平面进行试重后,在轴承各测点处的振动响应;(4)以转子平衡后各振动测点的残余振动幅值ε最小为目标,建立振动响应矢量平衡方程,获得机组轴系配重Q的大小和角度;(5)读取各振动测点的振动值,若该值仍不满意,重复上述步骤(2)、(3)、(4)。本发明综合考虑了多个平面、多个测点、多个转速轴系的振动,有效避免了传统动平衡过程中的跷跷板现象。

    一种基于压电纤维的主应变方向传感器及判定方法

    公开(公告)号:CN108534662B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201810324624.7

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公布了一种基于压电纤维的主应变方向传感器及判定方法,包括传感器FPC柔性母板、0°压电纤维、45°压电纤维和90°压电纤维,传感器FPC柔性母板上设有0°一字型孔、45°一字型孔和90°一字型孔,0°一字型孔水平开设,45°一字型孔与0°一字型孔成45°,且一端相互靠近,90°一字型孔与0°一字型孔成90°,且一端与0°一字型孔和45°一字型孔同时相靠近;0°压电纤维、45°压电纤维和90°压电纤维对应镶嵌设置于0°一字型孔、45°一字型孔和90°一字型孔内,0°压电纤维、45°压电纤维和90°压电纤维两端设有连接导电线。本发明的目的是,提供一种基于压电纤维的主应变方向传感器及判定方法,为找出冲击载荷引起的或损伤部位反射的主应变方向提供了一种主应变方向传感器和判定方法。

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