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公开(公告)号:CN106312821B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610811273.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 北京化工大学 , 北京博华信智科技股份有限公司
Abstract: 本发明一体化侧励磁电磁滑环式自动平衡装置,动环与静环一体连接,动环能随被平衡转子转动,动环包括动环外壳、内、外励磁环和配重盘,同轴的内、外励磁环固定在动环外壳上,两外励磁环位于内励磁环不同侧,静环包括定子、线圈铁环,定子同轴间隙装设在内励磁环中,配重盘同轴装设在内励磁环中且与内、外励磁环间隙配合,内、外励磁环、配重盘之间设电磁配合部,配重盘上固设配重块、补偿块,定子两侧固连两个内设线圈的线圈铁环,线圈通电后在动环侧面产生交变磁场,能与电磁配合部配合驱动配重盘转动。其目的是提供一种动环和静环连接成一体结构,既可轴端安装又可轴内安装且安装简单、振动平衡效果较好的一体化侧励磁电磁滑环式自动平衡装置。
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公开(公告)号:CN106312821A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610811273.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 北京化工大学 , 北京博华信智科技股份有限公司
Abstract: 本发明一体化侧励磁电磁滑环式自动平衡装置,动环与静环一体连接,动环能随被平衡转子转动,动环包括动环外壳、内、外励磁环和配重盘,同轴的内、外励磁环固定在动环外壳上,两外励磁环位于内励磁环不同侧,静环包括定子、线圈铁环,定子同轴间隙装设在内励磁环中,配重盘同轴装设在内励磁环中且与内、外励磁环间隙配合,内、外励磁环、配重盘之间设电磁配合部,配重盘上固设配重块、补偿块,定子两侧固连两个内设线圈的线圈铁环,线圈通电后在动环侧面产生交变磁场,能与电磁配合部配合驱动配重盘转动。其目的是提供一种动环和静环连接成一体结构,既可轴端安装又可轴内安装且安装简单、振动平衡效果较好的一体化侧励磁电磁滑环式自动平衡装置。
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公开(公告)号:CN111120348A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911359265.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 北京博华信智科技股份有限公司
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于支持向量机概率密度估计的离心泵故障预警方法,通过采集多工况下离心泵的正常和故障振动数据,从时域和频域特征两方面进行特征提取,充分挖掘数据所包含的信息,对特征进行降维处理,去除数据的冗余部分,使降维后的每组特征信息互不相关,得到的振动数据有效特征能够简化支持向量机概率密度模型运算。将各工况下正常状态样本的概率密度最小值设为阈值,并以故障状态下的概率值进行验证。所设立的各工况阈值能准确有效划分离心泵各工况下的正常与故障数据。通过以转速划分出的6种不同工况,分别设立阈值,验证结果表明所设立的阈值能完全区分正常及故障数据,能准确实现故障预警的功能。
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公开(公告)号:CN111307460A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010178652.X
申请日:2020-03-14
Applicant: 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 北京博华信智科技股份有限公司
IPC: G01M13/045 , G06K9/00 , G06T7/00 , G06T5/10 , G06T5/20
Abstract: 本发明涉及一种基于计算阶次跟踪与谱峭度的滚动轴承故障诊断方法,包括以下步骤:(1)对时域振动信号进行树状分解滤波,得到各频带的信号,计算谱峭度并绘制谱峭度图,计算得到滤波最优解调带宽的中心频率、最优解调带宽;(2)根据最优解调带宽对时域振动信号进行带通滤波,对滤波后的信号进行Hilbert包络解调,得到含有故障冲击的包络信号;(3)设定转速脉冲阈值,得到脉冲发生时刻,求解角度域时间二次方程系数,求角域平稳信号;(4)对角域平稳信号进行快速傅里叶变换,设定采样频率为角域采样率,得出故障诊断结论。该方法能够在变工况条件下,有效提取轴承故障特征阶次成分。
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公开(公告)号:CN108364283A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810040257.8
申请日:2018-01-16
Applicant: 北京博华信智科技股份有限公司
Abstract: 一种机泵密封泄漏监测与定位方法属于设备健康监测应用领域。本发明在机泵密封对立面安装视频监控摄像头,通过视频采集器获得泄漏监测点的视频信号,并将其转换成数字信号送至交换机,进而变送至集成监测服务器进行存储与备份,依托泄漏在线监测软件实现机泵密封泄漏在线监测。一旦发生泄漏事件,立即启动泄漏点的精准定位,并经由显示终端进行报警及定位显示,避免事态的进一步恶化。本发明便于远程直接查看报警的监测点,确认是否误报,采取相应措施;(2)通过指定的视频监控摄像头位置寻优技术,使用最少的视频监控摄像头监测尽可能多的泄漏点,既经济又高效;避免因机泵密封泄漏造成的安全事故、资源损耗、经济损失及环境污染等有益效果。
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公开(公告)号:CN119474824A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411763414.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/15 , H03M7/30
Abstract: 本发明公开了一种用于处理多分量快变时频交叉信号的时频分析方法,涉及信号处理技术领域,适用于快变时频交叉信号的处理与分析,能够实现对强噪声条件下快变时频交叉信号的准确表征与处理。本发明的技术方案包括:S1、利用EMCT对采集的时频交叉信号进行处理,获得信号的EMCT结果。S2、建立新的频率再分配算子,对信号的EMCT结果进行处理,获得信号的中频轨迹,并进行自适应时频交叉脊提取。S3、建立用于时频交叉信号的时频系数压缩方法,结合获取的中频轨迹,对信号的EMCT结果进行处理,获得时频结果。S4、在生成的时频结果中,利用中频轨迹提取信号的目标分量,对时频交叉信号进行表征与重构。
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公开(公告)号:CN118918923A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411137477.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于语音大模型微调的旋转机械故障预警诊断方法,包括以下步骤:对数据集进行预处理;加载预训练好的语音大模型编码器部分,冻结参数;添加逻辑求均值层、轻量级自编码器;计算轻量级自编码器重构误差作为故障预警指标;计算故障预警的阈值,得到故障预警的结果。本方法创新性地将语音处理领域的先进技术应用到机械故障诊断中,通过利用预训练语音大模型的泛化能力提取更丰富的特征,并仅需微调轻量级自编码器,显著减少了训练时间和成本。同时,采用伽马分布和四分位数方法设定预警阈值,提高了诊断的准确性。本发明实现了跨领域知识迁移,为旋转机械故障预警提供了一种高效、准确的新方法。
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公开(公告)号:CN118503793B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410948916.3
申请日:2024-07-16
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06N3/0455 , G06N3/0985 , G06N3/094 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开了一种面向开集领域泛化的智能故障诊断方法,涉及智能故障诊断技术领域,能够有效进行领域泛化并能判别未知故障类型的智能故障诊断。为达到上述目的,本发明的技术方案包括如下步骤:对源域振动信号、辅助域振动信号以及目标域振动信号进行预处理;基于信息瓶颈原理构建域不变特征提取模型,提取得到特征隐变量并计算特征隐变量原型;构建特征间度量损失进行模型超参数优化;对特征隐变量在特征空间进行相似性度量,以类别原型为中心来划分各类别区域,进行已知、未知类判别。
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公开(公告)号:CN117031964A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311206295.3
申请日:2023-09-18
Applicant: 北京化工大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种转子不平衡振动控制方法和装置,所述方法包括:获取待识别转子的当前工况;基于所述当前工况选择与所述当前工况对应的预先生成的增益矩阵;根据所述增益矩阵生成控制指令,所述控制指令用于对预先构建的转子轴承装置的配重盘进行位置调整;其中,所述增益矩阵是以多工况参数作为输入,对预先建立的自适应线性二次调节模型进行求解得到的。该方法解决了现有技术中影响系数法在振动控制过程中忽略转子模型而导致的振动抑制效果较差的技术问题,通过充分考虑转子在振动抑制过程中的系统内部结构和变化,从而实现较为优化的振动抑制,提高振动抑制效果。
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公开(公告)号:CN112100755B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202010794880.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种含滚动轴承间隙的非对称支承模型数值模拟方法,包括以下步骤:(1).获取建模对象经验刚度与非对称度;(2).对经验刚度进行周向刚度分解,建立基础模型;(3).通过数值方式对步骤(2)的基础模型的刚度分解进行修正,建立拟合模型;(4).对步骤(2)中修正后的支承模型进行含间隙改造,并做收敛性分析,建立使用模型;(5)对使用模型做具体的修改,从而获取模拟特殊情况的模型。通过这种方式获取支承模型,不需要知晓支承结构一些难以获取的具体参数,能够对间隙形状周向支承刚度分布做出具体设置,并且有良好的收敛性。
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