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公开(公告)号:CN111950757A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910409484.8
申请日:2019-05-17
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种旋转机械关键零部件退化状态趋势预测方法,包括步骤:S1、在旋转机械以一定转速下,基于相等间隔时间采集一定时间段的振动信号并去噪;S2、根据获得的振动信号序列计算其平均排列熵和非线性度,并组成复合指数时间序列;S3、采用非线性指数函数对复合指数时间序列进行拟合,提取得到拟合函数模型;S4、将复合指数时间序列减去拟合函数模型上对应取值,得到残差时间序列,并采用极限学习机模型对残差时间序列进行辨识和残差预测;S5、结合拟合函数模型和极限学习机组成混合极限学习机预测模型,实现旋转机械退化趋势预测。本发明能够实现旋转机械关键零部件退化状态预测,计算速度快且预测效果好。
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公开(公告)号:CN109541028B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811601124.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种风力机叶片裂纹位置定位检测方法及系统。所述定位检测方法包括:对风力机叶片进行标记,并确定多个标记点位置;在相同的工作状态下,针对同一片风力机叶片,采集风力机叶片无裂纹时各个标记点位置的无裂纹非线性振动响应信号以及风力机叶片有裂纹时各个标记点位置的有裂纹非线性振动响应信号;根据无裂纹非线性振动响应信号以及有裂纹非线性振动响应信号计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的非线性振动响应信号的互信息熵;根据互信息熵计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的振动响应非线性程度变化量;根据振动响应非线性程度变化量确定裂纹位置。采用本发明所提供的定位检测方法及系统能够提高风力机叶片裂纹位置的定位精度。
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公开(公告)号:CN112034048A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201910409482.9
申请日:2019-05-17
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多重频响函数估计的梁类结构裂纹定位方法,其在梁结构上设置等间距标记点,并确定多个标记点位置;添加激励输入前提下采用非接触式测量方法测试分别得到梁类结构无裂纹和有裂纹时各设置标记点振动响应信号;基于激励输入和任一标记点输出振动信号进行多次频率响应函数估计描述输入输出位置点之间的振动传递特性;比较梁类结构在无裂纹和有裂纹时对应输入输出位置之间频率响应函数的变化建立相应裂纹识别指标;最后通过识别频响函数变化值最大位置实现梁类结构裂纹区域的准确定位。本发明使用基于频响函数的损伤检测方法,抗干扰能力强,且对结构损伤比较敏感,能准确定位裂纹位置。
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公开(公告)号:CN110686934A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911104111.6
申请日:2019-11-13
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G01N1/10
Abstract: 本发明提供了一种推杆密封式梯形水箱采水器,由液压驱动推杆,推杆带动转臂,使得转臂一端的滑柱在与盖板固接的滑槽中滑动;盖板有一边铰接在水箱体上,通过滑柱在滑槽中滑动所产生的作用力带动盖板沿铰链转动,由此实现水箱端口的关闭和开启;采水前,两个端盖是打开的,需要采水时,由液压驱动推杆关闭水箱盖板,并且液压一直处在保压状态使得海水密封在水箱中。水箱设计成梯形结构一是使得所需液压压力小,转臂短且工作可靠,二是水箱储水量大。水箱端口边分布着两对活扣机构,活扣机构采用弹簧张紧,当水箱端盖处于密封状态时,活扣机构进一步保障端盖的密封性,并且有利于液压泄压时端盖仍处于密封状态。本发明机构结构简单,工作可靠,采水量大。
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公开(公告)号:CN109541028A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811601124.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种风力机叶片裂纹位置定位检测方法及系统。所述定位检测方法包括:对风力机叶片进行标记,并确定多个标记点位置;在相同的工作状态下,针对同一片风力机叶片,采集风力机叶片无裂纹时各个标记点位置的无裂纹非线性振动响应信号以及风力机叶片有裂纹时各个标记点位置的有裂纹非线性振动响应信号;根据无裂纹非线性振动响应信号以及有裂纹非线性振动响应信号计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的非线性振动响应信号的互信息熵;根据互信息熵计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的振动响应非线性程度变化量;根据振动响应非线性程度变化量确定裂纹位置。采用本发明所提供的定位检测方法及系统能够提高风力机叶片裂纹位置的定位精度。
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