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公开(公告)号:CN115169112A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210786732.2
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , A47B21/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种电磁式线‑角振动激振器及其动力学参数辨识方法,激振器包括底座、运动部件、磁路组件、复位组件、支撑组件。磁路组件包括外磁轭、线圈、内磁轭、永磁体;永磁体嵌入凹槽内在筒体周向形成Halbach永磁体阵列;运动部件插入外磁轭和内磁轭之间;在每一线圈内分别通入正弦交变电流,使每一个独立的线‑角振动闭合磁回路输出正弦变化的线‑角振动。动力学参数辨识方法,包括如下步骤:步骤1、选取研究对象的待辨识参数作为变量建立不同频率模态下线振动、角振动以及线‑角振动同步输出的机电类比模型;步骤2、采用上述任意一项的电磁式线‑角振动激振器进行实验;步骤3、将实验数据代入步骤1所建立的模型中计算各参数。
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公开(公告)号:CN113514083B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110947415.X
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开一种电磁式线‑角振动激励装置,包括运动部件、磁路组件、线圈组件、复位组件。运动部件有盖无底的筒形,在运动部件顶部设置工作台。磁路组件包括底座、支承座、外磁环、内磁芯、第一永磁体、第二永磁体。内磁芯插入外磁环内,内磁芯与外磁环同心。在内磁芯周向四等分位置、第一永磁体和第二永磁体交替设置;在内磁芯轴向上,第二永磁体与内磁芯的上下两端面齐平,第一永磁体位于两个第二永磁体中间。线圈组件绕在运动部件外。运动部件插入外磁环和内磁芯之间,让线圈通入正弦交变电流,使运动部件输出正弦变化的线‑角振动。本发明中运动部件受到安培力的作用而产生正弦型扭转力矩或上下作用力,从而驱动运动部件发生线振动和角振动。
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公开(公告)号:CN110487889A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910811217.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种监测电梯曳引钢带状态的电磁传感器及监测方法,包括磁路模块和检测模块;磁路模块由激励磁源、中间磁轭臂、磁轭梁和磁轭侧臂组成,磁轭侧臂分布在中间磁轭臂的两侧,磁轭梁固定连接中间磁轭臂和磁轭侧臂,激励磁源设置于中间磁轭臂上;检测模块由磁通量检测线圈、磁敏传感器、位移传感器和信号处理器组成,磁通量检测线圈获取磁通量信号,磁敏传感器检测漏磁信号,位移传感器采集位置信号,信号处理器接收信号并分析处理,从而实现对电梯曳引钢带不同类型缺陷的同时检测并精确定位,同时提高电磁耦合效率和检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN107135564A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710529749.9
申请日:2017-07-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: H05B6/06
Abstract: 本发明公开了一种改进型全数字频率跟踪的脉冲式感应加热电源。本发明组成包括:三相整流滤波电路、全桥逆变电路、阻抗匹配变压器、串联谐振负载电路、电流采样电路、频率跟踪控制器和全桥驱动电路。其中的频率跟踪控制器由鉴相器、数字滤波器、频率发生器、步进值控制器和PWM波模块构成。本发明采用独立的频率发生器使系统具有较强的抗干扰能力;采用的步进值控制器提高系统的负载谐振频率搜索速度;采用的负反馈环节实现了负载谐振频率的实时跟踪。
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公开(公告)号:CN106525903A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610968328.1
申请日:2016-11-06
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于旋转磁场激励的脉冲涡流热成像检测系统。本发明中的双路正交激励电源的输出端分别与复合式双U型探头的两路激励线圈相连,复合式双U型探头放置在被检试样的上方;当两路激励线圈通入指定频率和幅值的电流时,在试样表面和近表面感应出涡流场,试样表面产生的焦耳热在裂纹区域表现为不同温度分布;利用红外热像仪记录被检试样裂纹区域的温度变化情况,红外热像仪采集到的热图序列经计算机提取出试样表面裂纹特征信号,实现被检试样表面任意角度裂纹缺陷的检测和识别。本发明采用复合式双U型探头,提高了电磁耦合效率和激励的均匀性,同时可以在试样表面上输出旋转磁场,克服试样表面裂纹检测方向灵敏度的问题。
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公开(公告)号:CN119293637A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411428434.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F18/2415 , G06F18/10 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/084 , G01H17/00 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于微控制器和卷积神经网络的机械动作故障监测方法,具体步骤包括:1)从传感器获取机械故障动作数据,并将数据整理为具有3个特征的一维时序序列;2)对数据集进行预处理,包括填充序列以统一长度,并转换标签为one‑hot编码;3)构建一种机械动作故障分类模型,该模型由多个卷积层、池化层、展平层和全连接层组成,最终通过Softmax层输出分类结果;4)使用TensorF low框架对模型进行训练,采用Adam优化器和分类交叉熵损失函数;5)在微控制器上部署经过训练的模型,实现实时机械故障监测。本发明通过将深度学习模型与微控制器结合,能够高效识别机械故障动作,适用于各种工业应用场景,显著提升了机械设备的故障检测能力与维护效率。
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公开(公告)号:CN117664861A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410010724.8
申请日:2024-01-04
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了带有自清洁功能的水质浊度传感器系统,包括中央处理模块、系统巡检模块、清洁处理模块和运维调控模块,所述中央处理模块控制连接系统巡检模块,本发明,由清洁处理模块结合系统内部的流通状况以及系统镜头的透光度判定系统的环境状况,在需要进行清洁时发出清洁指令,丰富了系统的功能性,保障了系统的运行稳定性,提高了系统的实用性;检测过程中由系统巡检模块分析发射端光线的衰减状况并同步调整系统功率,避免光线强度随着时间发生衰减,保障了系统检测的精准度;检修维护时由运维调控模块将需要更换的传感器模块从系统电路中切断,无需关闭整个系统电路即可对独立的传感器进行拆卸更换,检修周期短,维护成本低。
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公开(公告)号:CN117489734A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311486780.0
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Kresling折纸结构的准零刚度隔振装置,包括永磁体机构,框架,所述框架设置在永磁体机构的两侧,Kresling桁架结构,所述Kresling桁架结构设置在永磁体机构的的内部,所述Kresling桁架结构包括顶板,所述顶板的底部活动连接有底板,所述顶板的底部和底板的顶部均固定连接有连接板,所述连接板的内侧活动连接有弹性杆。本发明通过Kresling桁架结构结构简单在承受一定负载的情况下,具有接近于零的刚度,比传统线性隔振器更好的低频隔振效果,准零刚度隔振装置具有高静低动的特性,在负载平衡位置时动刚度大幅降低,兼顾了高承载能力和低固有频率。
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公开(公告)号:CN113514083A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110947415.X
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开一种电磁式线‑角振动激励装置,包括运动部件、磁路组件、线圈组件、复位组件。运动部件有盖无底的筒形,在运动部件顶部设置工作台。磁路组件包括底座、支承座、外磁环、内磁芯、第一永磁体、第二永磁体。内磁芯插入外磁环内,内磁芯与外磁环同心。在内磁芯周向四等分位置、第一永磁体和第二永磁体交替设置;在内磁芯轴向上,第二永磁体与内磁芯的上下两端面齐平,第一永磁体位于两个第二永磁体中间。线圈组件绕在运动部件外。运动部件插入外磁环和内磁芯之间,让线圈通入正弦交变电流,使运动部件输出正弦变化的线‑角振动。本发明中运动部件受到安培力的作用而产生正弦型扭转力矩或上下作用力,从而驱动运动部件发生线振动和角振动。
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公开(公告)号:CN112730600A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011630559.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 杭州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明涉及电梯曳引钢带结构健康监测领域,特别是涉及一种曳引钢带缺陷检测用的电磁传感器及检测方法。一种曳引钢带缺陷检测用的电磁传感器,包括:磁路结构,包括主磁体、分别设于主磁体两侧的上导磁臂和下导磁臂;磁芯,设于上导磁臂或/和下导磁臂的上;霍尔传感器,设于磁芯的正下方或正上方。一种曳引钢带缺陷检测方法,包括以下步骤:S1、将电磁传感器半包围曳引钢带;S2、将位置编码器与电磁传感器进行电性相连;S3、供电;S4、对检测装置输出的结果进行判断。本发明提供了一种曳引钢带缺陷检测用的电磁传感器及检测方法,方便电梯检验机构和电梯维护保养单位不定期或长期对曳引钢带在线实时监测,实现曳引钢带断股缺陷的精确测量和定位。
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