-
公开(公告)号:CN113569489B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202110901378.9
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国特种设备检测研究院
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及一种基于和声遗传算法的起重机结构振动监测传感器布置方法,包括:(1)模态分析;(2)获取结构各阶模态结果;(3)初始化参数;(4)随机的得到一组和声;(5)对和声进行调整,得到一组新和声或不作调整;(6)新和声替代和声库中最差和声;(7)重复执行(4)、(5)和(6),直至达到指定的迭代次数T0;(8)选择合适的选择算子;(9)确定的两个亲代有一定的概率发生交叉,得到新的子代个体;(10)变异后个体编码变化从而产生新的个体;(11)重复执行(8)、(9)和(10),直至达到指定的迭代次数Tmax。本发明能够有效解决起重机结构振动监测时传感器布置的决策问题。
-
公开(公告)号:CN111289160A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010090580.3
申请日:2020-02-13
Applicant: 中国特种设备检测研究院
Abstract: 本发明主要涉及应力监测技术领域,提供了一种大型游乐设施的应力状态监测方法,包括:按照空间分辨率在大型游乐设施上设定光纤光栅传感器的安装支点并根据设定的安装支点安装光纤光栅传感器,采集大型游乐设施的结构表面的应变光信号并发送给光纤光栅解调仪,光纤光栅解调仪将应变光信号调节成应变电信号并发送给系统平台,系统平台根据应变电信号和应力谱,基于四峰谷值雨流计数法计算得到大型游乐设施的疲劳累积损伤,并根据疲劳累积损伤和疲劳载荷谱计算大型游乐设施的使用寿命。提高应力监测效率且可靠性高,同时可实时和长期监测大型游乐设施的安全状况。
-
公开(公告)号:CN106586841A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611184261.9
申请日:2016-12-20
Applicant: 中国特种设备检测研究院
CPC classification number: B66C15/00 , B66C13/16 , B66C15/065
Abstract: 本发明提供了一种起重装备减速机运行状态监测方法及系统,所述监测方法包括:采集被监测减速机运行时轴承的加速度信号并存储;根据预设的预警值及所述加速度信号对被监测减速机进行故障诊断。本发明实施例采集减速机轴承的加速度信号以诊断减速机当前的运行状态,有助于提高设备的运行效率,实现优化运行,节省运行和管理费用;通过对设备的状态分析,确定合理的检修时机和检修方案,促进维修方式从预防性维修到预测性维修的转变,避免不必要的停机,并能通过提高修复速度减少停机时间,节约维修费用;通过数据记录和分析,有利于建立设备的文档资料,在事故发生后为事故分析提供有力的证据,有利于积累诊断经验,提高故障诊断的整体水平。
-
公开(公告)号:CN113569489A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110901378.9
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国特种设备检测研究院
IPC: G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/06 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及一种基于和声遗传算法的起重机结构振动监测传感器布置方法,包括:(1)模态分析;(2)获取结构各阶模态结果;(3)初始化参数;(4)随机的得到一组和声;(5)对和声进行调整,得到一组新和声或不作调整;(6)新和声替代和声库中最差和声;(7)重复执行(4)、(5)和(6),直至达到指定的迭代次数T0;(8)选择合适的选择算子;(9)确定的两个亲代有一定的概率发生交叉,得到新的子代个体;(10)变异后个体编码变化从而产生新的个体;(11)重复执行(8)、(9)和(10),直至达到指定的迭代次数Tmax。本发明能够有效解决起重机结构振动监测时传感器布置的决策问题。
-
公开(公告)号:CN111178674A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911229906.X
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国特种设备检测研究院 , 北京中检希望科技有限公司
Abstract: 本发明属于起重机械管控技术领域,尤其涉及一种工业大数据驱动的起重机械健康管控服务系统。包括:数据接入服务模块,用于采集和传输起重机的全生命周期数据;风险管控和检验模块,用于将数据输入风险评估模型,确定高风险起重机和低风险起重机;远程运维服务模块,用于针对高风险起重机,将数据输入健康状态诊断模型,得到高风险起重机的健康状态,将不健康的起重机信息发送至维修决策模块;健康管理服务模块,用于针对健康和亚健康的起重机,将数据输入故障预测模型,得到健康和亚健康的起重机的故障预测信息,并将故障预测信息发送至维修决策模块。该系统对海量信息数据进行处理,为政府机构和检验机构等提供起重机的健康评价与管理等服务。
-
公开(公告)号:CN112948457B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202110124910.0
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国特种设备检测研究院
IPC: G06F16/2458 , G06F16/28 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06Q10/20
Abstract: 本发明属于客运索道检测监测与健康诊断技术领域,公开了一种客运索道检测监测与健康诊断系统、方法、介质、设备,通过检测监测数据采集模块采集客运索道采集客运索道基本参数、检修数据、运行状态数据等数据;通过多源异构数据存储模块对监测数据按静态、准静态和动态进行分类分块存储;通过数据上云与分发模块实现客运索道检测数据的录入上传、监测数据post上传和诊断、预测维修所需数据的定时分发;通过数据云服务模块实现客运索道的实时报警、索道部件及系统的健康诊断、趋势预测和索道检测监测聚类分析;通过数据可视化模块进行客运索道运行可视化展示及检测监测数据的动态可视化展示。本发明提升客运索道检测监测运维信息化管理。
-
公开(公告)号:CN111289160B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010090580.3
申请日:2020-02-13
Applicant: 中国特种设备检测研究院
Abstract: 本发明主要涉及应力监测技术领域,提供了一种大型游乐设施的应力状态监测方法,包括:按照空间分辨率在大型游乐设施上设定光纤光栅传感器的安装支点并根据设定的安装支点安装光纤光栅传感器,采集大型游乐设施的结构表面的应变光信号并发送给光纤光栅解调仪,光纤光栅解调仪将应变光信号调节成应变电信号并发送给系统平台,系统平台根据应变电信号和应力谱,基于四峰谷值雨流计数法计算得到大型游乐设施的疲劳累积损伤,并根据疲劳累积损伤和疲劳载荷谱计算大型游乐设施的使用寿命。提高应力监测效率且可靠性高,同时可实时和长期监测大型游乐设施的安全状况。
-
公开(公告)号:CN112948457A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110124910.0
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国特种设备检测研究院
IPC: G06F16/2458 , G06F16/28 , G06K9/62 , G06Q10/00
Abstract: 本发明属于客运索道检测监测与健康诊断技术领域,公开了一种客运索道检测监测与健康诊断系统、方法、介质、设备,通过检测监测数据采集模块采集客运索道采集客运索道基本参数、检修数据、运行状态数据等数据;通过多源异构数据存储模块对监测数据按静态、准静态和动态进行分类分块存储;通过数据上云与分发模块实现客运索道检测数据的录入上传、监测数据post上传和诊断、预测维修所需数据的定时分发;通过数据云服务模块实现客运索道的实时报警、索道部件及系统的健康诊断、趋势预测和索道检测监测聚类分析;通过数据可视化模块进行客运索道运行可视化展示及检测监测数据的动态可视化展示。本发明提升客运索道检测监测运维信息化管理。
-
公开(公告)号:CN107500133A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710983398.9
申请日:2017-10-20
Applicant: 中国特种设备检测研究院 , 北京中检希望科技有限公司
IPC: B66C13/16
CPC classification number: B66C13/16
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤传感网络的岸边集装箱起重装备应力在线监测与预警系统,该系统包括感知层、传感网络、网络层和应用层,感知层包括固定在岸边集装箱起重装备上的光纤传感器、光纤信号解析系统和光纤传感网络,光纤信号解析系统包括光纤光栅解调仪,光纤光栅解调仪用于检测光纤光栅传感器采集的光波长信息,并将其解调成电信号,经光纤传感网络传输至所述网络层;网络层将采集到的数据利用分组数据网络通过DTU进行远程在线传输至应用层,或在现场设立工作站,通过工作站再将数据借助有线网、在线网、专网等互联网介质进行传输至应用层;应用层包括系统平台软件和远端数据中心。该系统为实时监测大型起重机械安全状况提供新的手段。
-
公开(公告)号:CN113468168B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202110585295.3
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国特种设备检测研究院
Abstract: 本发明提供一种起重机械多源异构数据高速采集与处理软控制方法,依据各参数采集周期建立时间窗口,与采集设备建立网络通讯,依据时间窗口开始分段采集,对所采集的数据进行解析并初步以时间窗口进行时间区间分类;构建数据域模型,设立数据域分类规则与属性方法,将解析后的参数数据送入数据域;以时间窗口为基础进行多数据域并发处理,进而将数据域数据进行封装发送,最终形成数据流发送至实时数据库。本发明实现了起重机械安全运行监控数据的实时显示与分析,解决了起重机械运行参数与状态参数各参数之间的数据异构性以及时间分辨率不同难以整合的问题,提高了数据采集的实时性,保证了采集数据的准确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-