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公开(公告)号:CN119578207A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411507475.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/27 , G06F17/13 , G06F30/17 , G06N20/00 , G06F119/14 , G06F119/04 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种基于多信道源域迁移学习的小样本寿命预测模型训练方法,涉及旋转机械预测性维护技术领域。其中方法包括:构建旋转机械的五自由度微分方程;基于五自由度微分方程,构建旋转机械逐渐由健康阶段、退化阶段到损伤阶段的目标非线性动力学模型;对目标非线性动力学模型进行仿真分析,得到多个信道的源域数据;根据多个信道的源域数据和旋转机械的目标域数据,训练旋转机械的预设寿命预测模型,其中,预设寿命预测模型包括公共特征提取器、域特异特征提取器、域特异回归器和域特异鉴别器。本申请能够在训练样本稀缺时为模型提供丰富的源域数据,提升模型的预测精度,同时能够处理不同信道的源域数据之间的差异性,保证模型的泛化能力。
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公开(公告)号:CN108775272A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810511429.5
申请日:2018-05-25
Applicant: 东北大学
IPC: F03D5/06
Abstract: 本发明公开一种无叶式发电系统装置,包括迎风件装置、能量转化装置和支撑装置;风能的捕获方式,是利用卡门涡街原理,是迎风件在垂直于风速方向的做往复的左右摆动,有别于传统有叶式风机的叶片转动;迎风件的结构主体为倒置的伞状结构,伞状结构和轻质外壳的设计减小了迎风件装置整体的质量,从而提高了迎风件对感知风能的敏感度,减小了在克服惯性做功方面的能量损耗;支撑装置具有自锁功能,可以通过传动杆和止动锁将高度梯的位置自动固定;能量转化装置其特征是通过上下棘轮盘将上压盘随摆动杆的左右运动转换为单一方向的转动,支撑机构中的支撑脚为发电装置提供稳定的支撑,并结合高度调节装置实现发电装置相对于摆动杆的位置确定。
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公开(公告)号:CN108203005A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201810235035.1
申请日:2018-03-21
Applicant: 东北大学
IPC: B65G67/46
Abstract: 本发明属于机械‑散体动力学技术领域,尤其涉及一种单侧激振卸载平台及采用其的系统、方法。单侧激振卸载平台包括升降支撑装置、弹性组件、偏心振动器和振动台平面;所述升降支撑装置设置在振动平面的下部,且升降支撑装置和振动台平面之间通过弹性组件连接;所述偏心振动器设置在振动台平面下部的中心位置,用于带动振动台平面的振动。通过偏心振动器和振动台平面等各部分的联动配合,并结合振动助流原理,实现运输车辆上剩余的散体物料稳定快速流下的目的。在整个的卸载过程中最大限度的减少举升重量以及减少人工清理,同时,激振器的激振频率适中进而保证单侧液压平台的振动通过车辆系统顺利传递到车厢,使剩余散体物料顺利流下。
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公开(公告)号:CN119377633A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411316837.7
申请日:2024-09-20
Applicant: 东北大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本申请公开了一种基于小样本数据和自适应迁移的设备健康管理方法及装置,涉及设备健康管理技术领域,通过BLCAE模型及皮尔逊相关系数为传感器数据构建健康指标;其次,通过退化阶段检测方法判断出设备初始退化开始时间,并提取出退化阶段数据;最后,在同一退化类别间进行迁移,使得退化信息能够有效在相似领域或任务之间进行共享提升模型的精度和稳定性。所述方法包括:基于传感器信号数据构建目标设备的健康指标,根据健康指标检测目标设备是否发生退化;若根据健康指标检测确定目标设备发生退化,则确定目标设备的退化类型并提取退化阶段数据;将退化阶段数据输入至退化类型对应的健康状态预测模型,得到健康状态预测模型输出的健康状态预测结果。
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公开(公告)号:CN109348855B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811271357.8
申请日:2018-10-29
Applicant: 东北大学
IPC: A01D46/247 , A01D46/22
Abstract: 本发明公开了一种轻质便捷的果实采摘机,涉及农业设备技术领域,主要目的是使得果实采摘更方便,降低采摘机的成本。本发明的主要技术方案为:该采摘机包括底座,该底座上设置有第一驱动机构和第二驱动机构;机架,其架为可升降机架,机架的一端分别与第一驱动机构和第二驱动机构连接,并可在第一驱动机构的驱动下相对底座进行水平移动,以及在第二驱动机构的驱动下进行转动;机械臂,其为可伸缩机械臂,机械臂与机架的另一端连接;剪切装置,设置于机械臂,剪切装置包括剪刀、与剪刀连接的第三驱动机构,以及与剪刀连接的第四驱动机构;收集装置,其包括与剪刀连接的网兜和与网兜连通的弹性管体。本发明主要用于果实采摘。
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公开(公告)号:CN111237585B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010015504.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 东北大学
IPC: F16L55/30 , F17D5/02 , G01D18/00 , G01M7/02 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种具有调速功能的海底油气管道检测设备的试验装置,利用该试验装置模拟管道所处的海底环境,并对管道内的检测设备进行监控,使工作人员掌握检测设备在管道内的工作状态,以保证检测设备可完成检测任务,避免检测设备无法在管道内正常工作的情况发生而造成经济损失;并且当驱动控制器用接收限位传感器发送的检测设备到位信号时,控制所述动力驱动装置停止工作,以保证检测设备运动到管道的出口端时,动力驱动装置停止工作,避免检测设备从管道中脱出而掉落造成损害。
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公开(公告)号:CN119378697A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411204689.X
申请日:2024-08-30
Applicant: 东北大学
IPC: G06N5/045 , G06N3/096 , G06N3/045 , G06F18/22 , G06F18/213 , G06F123/02
Abstract: 本申请公开了一种针对小样本的基于相似度可解释权重分配的迁移适配方法,涉及旋转机械预测性维护技术领域。其中方法包括:获取旋转机械的源域时间序列和目标域时间序列;利用初始特征提取网络对源域时间序列的时域特征和/或频域特征进行特征提取,得到各网络层输出的隐层特征向量;计算隐层特征向量和真实值之间的相似度,并基于相似度,利用初始可解释权重分配网络为初始特征提取网络分配权值;根据权值分配后的特征提取网络和初始可解释权重分配网络,预测旋转机械的寿命,以及度量源域时间序列和目标域时间序列之间的分布差异;基于预测的寿命和分布差异进行权值更新,输出预设寿命预测模型。本申请能够提升旋转机械寿命预测模型的可解释性。
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公开(公告)号:CN118535972A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410636434.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 东北大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/09
Abstract: 本申请公开了一种基于小样本的变批量多层域自适应模式识别方法及装置,涉及旋转机械故障诊断技术领域。其中方法包括:获取旋转机械装置的源域数据和目标域数据,以及初始故障诊断模型;基于初始故障诊断模型,度量源域数据和目标域数据在特征提取层上的第一特征分布差异和在分类层上的第二特征分布差异;基于第一特征分布差异和第二特征分布差异,对初始故障诊断模型进行迭代更新,得到本轮更新后的故障诊断模型;基于本轮更新后的故障诊断模型,重复度量特征分布差异和迭代更新模型的过程,直至满足预设收敛条件时,输出训练好的预设故障诊断模型;利用所述预设故障诊断模型进行模式识别。本申请能够保证故障诊断模型的训练效果。
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公开(公告)号:CN111237585A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010015504.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 东北大学
IPC: F16L55/30 , F17D5/02 , G01D18/00 , G01M7/02 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种具有调速功能的海底油气管道检测设备的试验装置,利用该试验装置模拟管道所处的海底环境,并对管道内的检测设备进行监控,使工作人员掌握检测设备在管道内的工作状态,以保证检测设备可完成检测任务,避免检测设备无法在管道内正常工作的情况发生而造成经济损失;并且当驱动控制器用接收限位传感器发送的检测设备到位信号时,控制所述动力驱动装置停止工作,以保证检测设备运动到管道的出口端时,动力驱动装置停止工作,避免检测设备从管道中脱出而掉落造成损害。
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公开(公告)号:CN111208271A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010014833.9
申请日:2020-01-07
Applicant: 东北大学
IPC: G01N33/2045 , G01C21/16 , G05D23/20
Abstract: 本发明公开一种有多重急停功能的海底油气管道检测设备的试验装置,利用该试验装置模拟管道所处的海底环境,并对管道内的检测设备进行监控,使工作人员掌握检测设备在管道内的工作状态,以保证检测设备可完成检测任务,避免检测设备无法在管道内正常工作的情况发生而造成经济损失;并且试验装置处于紧急状态时,利用急停电路控制动力驱动装置停止工作,避免试验装置发生更加严重的损坏。
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