一种列车走行部轴承非平稳运维的时频阶比跟踪方法

    公开(公告)号:CN107941513B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201711426158.5

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明提供一种列车走行部轴承非平稳运维的时频阶比跟踪方法,该方法首先采集列车轴承非平稳运行时的振动信号,其次利用采集的键相脉冲信号确定角域重采样时间,然后采用变分模态分解方法对重采样信号进行分解,得到多个单分量信号,最后进行时频信息重构得到更精细故障信息。该方法可用于基于振动监测的城轨车辆走行部轴承非平稳运维,避免突发性事故发生,减小经济损失。

    一种节能照明智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109068440A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810862243.4

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 一种节能照明智能控制方法及系统,包括控制单元、照明驱动电路、LED灯、光照传感模块和红外感应模块;控制单元,根据当前光照强度,以及人体探测数据,实时的自动调节LED灯的共工作状态。本发明能够智能地根据情况或需求,自主进行照明调节。在适当照明触发条件下将照明驱动电路设置为节能的第一状态,以降低照明功耗;在另一些条件下结合自然光照明轻度自主进行照明调节,适应用户照明习惯,实时保证照明光线时刻处于适宜的水平。

    一种照明控制方法
    83.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109041338A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810863262.9

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明提供了一种照明控制方法,该方法能够智能地根据情况或需求,自主进行照明调节。在适当照明触发条件下将照明驱动电路设置为节能的第一状态,以降低照明功耗;在另一些条件下结合自然光照明轻度自主进行照明调节,适应用户照明习惯,实时保证照明光线时刻处于适宜的水平。

    基于单通道时空固有模态分解的轴承故障诊断方法

    公开(公告)号:CN114462442B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202111006203.8

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于单通道时空固有模态分解的轴承故障诊断方法,包括通过单通道信号采集器采集一维信号进行分析以获得模态变量;对模态变量进行筛选以组成新的多通道信号;对多通道信号进行分析以获得混合矩阵B;选取初始相位函数对混合矩阵B中的部分还原源信号进行分解以获得未混合信号;以及对未混合信号进行频域分析、包络谱分析以获得混合特征及故障冲击特征。该方法能从单通道信号中分解出转频特征和冲击特征。在处理高噪声的仿真信号时,相比于传统变分模态分解能分离出相关系数更大的源信号成分以及峭度更大的冲击成分。

    一种仿真驱动的BCSM解卷积的故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN119884631A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411304206.3

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明属于机械设备故障诊断领域,涉及一种仿真驱动的BCSM解卷积的故障诊断方法及系统。由于风电机组存在转轴的干扰,其的早期故障并不明显,极易被工作噪音所掩盖。考虑到损伤时产生的载波频率往往与模态分析中的弯曲频率相近,因此本发明通过有限元仿真设计的带通滤波器并且利用BCSM对其滤波器迭代更新出最合适的滤波器,然后对风电振动数据进行滤波处理,并结合所包络谱识别出相关的故障特征,根据本发明的方法能够有效的诊断出其机组的健康状况并且准确性高,并且具有操作容易,具有一定的工业价值。

    FPGA实现改进谱峭度算法的滚动轴承故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN118277912B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410695831.9

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明涉及故障诊断技术领域,公开了FPGA实现改进谱峭度算法的滚动轴承故障诊断方法及系统,包括:采集滚动轴承的监测数据,并进行带通滤波;对滤波后的数据进行峭度指标的计算,根据峭度指标来判定最佳的中心频率与带宽后,求取包络信号;以最佳频带的特征频率结果为依据,计算索引的频率并判断故障。可对当前可能存在故障的轴承信号进行并行滤波,而后复用峭度指标模块进行峭度值计算,选取最佳的滤波分量,送入共振解调模块求取信号的包络谱,得出轴承的特征频率,进而判断出轴承的故障类型。更加适用于轴承故障诊断,且效果优异。

    一种物理连接的高速货车队列控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118351674B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410776477.2

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种物理连接的高速货车队列控制方法及系统,涉及货车编队构型、通信及控制技术领域,包括:采集车队数据,车队控制器上电后基于无线通信进行车队控制;达成预定车辆间距后停车并连接前后车之间的物理连接接口,连接建立后,切换为有线控制模式;在行驶过程中,控制器周期性检测物理连接状态,实现高速货车队列控制。本发明方法通过采集车队数据并在车队控制器上电后基于无线通信进行车队控制,实现了车队的初步协调与同步;通过达成预定车辆间距后停车并连接前后车之间的物理连接接口,切换为有线控制模式,提升了数据传输的稳定性和抗干扰能力;通过在行驶过程中控制器周期性检测物理连接状态,实现了对通信链路的实时监控,保证了在高速行驶条件下的连接稳定性与响应速度。

    一种基于球坐标欠定盲源分离的轴承故障监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117574113A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202410053241.6

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明涉及故障特征提取技术领域,公开了一种基于球坐标欠定盲源分离的轴承故障监测方法及系统,包括:获取轴承的振动加速度信号;建立SCMEM模型,应用最大AF捕获混合信号聚类方向进而估计混合矩阵;利用AF分离混合信号,对源信号的重构;对重构后的信号进行指标对比,实现对轴承故障的监测。解决了欠定盲源分离问题中由于二维势函数无法进行空间混合矩阵估计的问题,进而提出一种基于三维势函数的混合矩阵估计方法;可以有效的实现三维混合信号的欠定盲源分离;最后将该方法用于实际故障监测系统,实时的监测在复杂工况下机械多源信号的状态,进行预警或报警,保证机械设备稳定和健康的运行。

    一种管道机器人
    90.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112325051B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011219509.7

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种新型管道机器人,其采用V型反交叉结构设计,使用轮式驱动,改进车轮与驱动方式,实现每个车轮独立驱动且具备螺旋行进能力,并联式结构采用活动式连接设计,使机器人拥有较强驱动力、转向能力的同时,具备较大的管径自适应性,并拥有越障等环境自适应性,使管道机器人的综合性能得到较大的提升,可以适用于复杂的多种尺寸多种用途多种环境下的管路系统的多种工作,有效的提高效率并代替人工完成管网日常维护与检修工作。

Patent Agency Ranking