应用加速度计并结合DFA法的旋转体实时转速测定方法

    公开(公告)号:CN114137246B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111658041.6

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了应用加速度计并结合DFA法的旋转体实时转速测定方法,涉及转速检测技术领域,其包括以下由计算机执行的步骤:截取信号处理器中加速度计两个垂直采样通道若干旋转周期的输出信号,对其进行降采样作为原始数据,并给定初始数据分段参数;将原始数据按照数据分段参数等分数段;依次对各段数据进行去趋势,计算各段去趋势数据零点数和,判定当前数据划分是否足够精细,满足条件后计算拼接完成的去趋势数据零点数总和,求该数据对应的旋转周期数;通过截取数据的时间长度计算实时转速。该方法简单可靠,成本低廉,抗环境参数波动能力强,相较于恒速检测效果十分接近,拓展了其应用范围,是其改进后的新方法。

    一种轧制力传感器温振复合监测方法

    公开(公告)号:CN118225287B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410649988.8

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种轧制力传感器温振复合监测方法,涉及轧制力传感器监测技术领域,包括:轧制力监测回路:用于将监测到的轧制力数据转换为数字信号传输到MCU控制单元中;温度监测回路:用于将监测到的温度数据转换为数字信号传输到MCU控制单元中;振动力监测回路:用于将监测到的振动力数据转换数字信号传输到MCU控制单元中;所述MCU控制单元通过通信单元与上位机连接,实现对轧制力、温度、振动力的监测;多电源配电箱:为轧制力监测回路、温度监测回路及振动力监测回路供电;本发明通过对轧制力传感器内部温度和振动的实时监测和分析,有效降低了轧制力传感器因高温或强振导致其测量精度降低或内部元件损耗的风险。

    一种应用加速度计的旋转体转速测定方法

    公开(公告)号:CN114264839A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111652956.6

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种应用加速度计的旋转体转速测定方法,涉及转速检测技术领域,其包括以下由计算机执行的步骤:截取旋转体信号处理模块中加速度计两个垂直采样通道若干旋转周期的输出信号,对其进行降采样作为原始数据;对数据进行去除零点漂移操作;通过获取去除零点漂移数据对应的零点个数求该段数据对应的旋转周期数;通过截取数据的旋转周期数结合对应的时间长度计算旋转体转速。本发明提供了一种方便快速的旋转体转速测定方法,具有较高的实用性,为旋转体转速测量提供了一种新的解决思路。

    冷轧带材板形仪检测信号挠曲附加分量的消除方法

    公开(公告)号:CN112620358B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202011382035.8

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种冷轧带材板形仪检测信号挠曲附加分量识别和消除方法,其包括以下由计算机执行的步骤:1、获取计算需要的板形仪的数字量参数;2、获取计算需要的特定采样点序号及其范围参数;3、获取当前检测单元当前周期的采样点对应AD值,并根据误差最小原理,使用采样数据与附加波形曲线的误差计算公式倒推出各检测单元的挠曲附加信号在当前周期内的波形函数具体形式,并得到当前周期各单元消除影响后的波形。本发明提供了一种方便快速的整辊板形检测辊在线消除挠曲附加信号的方法,提高了获取真实板形信号过程的准确性、快速性。

    冷轧带材板形仪检测信号挠曲附加分量的消除方法

    公开(公告)号:CN112620358A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011382035.8

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种冷轧带材板形仪检测信号挠曲附加分量识别和消除方法,其包括以下由计算机执行的步骤:1、获取计算需要的板形仪的数字量参数;2、获取计算需要的特定采样点序号及其范围参数;3、获取当前检测单元当前周期的采样点对应AD值,并根据误差最小原理,使用采样数据与附加波形曲线的误差计算公式倒推出各检测单元的挠曲附加信号在当前周期内的波形函数具体形式,并得到当前周期各单元消除影响后的波形。本发明提供了一种方便快速的整辊板形检测辊在线消除挠曲附加信号的方法,提高了获取真实板形信号过程的准确性、快速性。

    一种辊式板形仪单双峰波形信号的积分提取方法

    公开(公告)号:CN119915166A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411927557.X

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种辊式板形仪单双峰波形信号的积分提取方法,属于冶金自动化和工业传感器技术领域;具体步骤包括:通过积分标定系数对辊式板形仪进行积分标定;利用标定完成的辊式板形仪获取检测数字信号曲线;截取检测数字信号曲线有效段;以检测数字信号曲线有效段的积分值,作为辊面压力信号有效特征;利用所述辊面压力信号有效特征计算板形分布。本发明方法采用积分标定系数完成辊式板形仪标定,解决了现有技术中人工截取板形仪输出波形峰值来进行数值标定,导致人工成本高但精度不足的问题;并以辊式板形仪检测通道检测数字信号曲线积分值作为辊面压力信号有效特征,降低轧制道次中由于张力和包角大幅度变化所引起的板形检测误差。

    一种轧制力传感器温振复合监测方法

    公开(公告)号:CN118225287A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410649988.8

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种轧制力传感器温振复合监测方法,涉及轧制力传感器监测技术领域,包括:轧制力监测回路:用于将监测到的轧制力数据转换为数字信号传输到MCU控制单元中;温度监测回路:用于将监测到的温度数据转换为数字信号传输到MCU控制单元中;振动力监测回路:用于将监测到的振动力数据转换数字信号传输到MCU控制单元中;所述MCU控制单元通过通信单元与上位机连接,实现对轧制力、温度、振动力的监测;多电源配电箱:为轧制力监测回路、温度监测回路及振动力监测回路供电;本发明通过对轧制力传感器内部温度和振动的实时监测和分析,有效降低了轧制力传感器因高温或强振导致其测量精度降低或内部元件损耗的风险。

    一种用于冷轧带材整辊式板形仪带张力变包角的试验系统

    公开(公告)号:CN112620355B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202011381949.2

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于冶金轧制领域,特别涉及一种用于冷轧带材整辊式板形仪带张力变包角的试验系统。整辊式板形仪、板形辊升降装置、动力辊、动力辊电机、张力辊、张力辊位移装置、第一固定导辊、第二固定导辊、带钢、辊安装平台和辊安装支架。带钢包覆在整辊式板形仪的板形检测辊、动力辊、张力辊、第一固定导辊和第二固定导辊外表面,并在其首尾焊接为无缝成为一闭环。本发明的目的在于提供一种通用的冷轧带材整辊式板形仪的带张力变包角的综合试验平台,具有对不同型号整辊式板形辊进行多种试验以验证既有理论和仿真结果的效果。

    一种用于冷轧带材整辊式板形仪带张力变包角的试验系统

    公开(公告)号:CN112620355A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011381949.2

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于冶金轧制领域,特别涉及一种用于冷轧带材整辊式板形仪带张力变包角的试验系统。整辊式板形仪、板形辊升降装置、动力辊、动力辊电机、张力辊、张力辊位移装置、第一固定导辊、第二固定导辊、带钢、辊安装平台和辊安装支架。带钢包覆在整辊式板形仪的板形检测辊、动力辊、张力辊、第一固定导辊和第二固定导辊外表面,并在其首尾焊接为无缝成为一闭环。本发明的目的在于提供一种通用的冷轧带材整辊式板形仪的带张力变包角的综合试验平台,具有对不同型号整辊式板形辊进行多种试验以验证既有理论和仿真结果的效果。

    应用加速度计并结合DFA法的旋转体实时转速测定方法

    公开(公告)号:CN114137246A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111658041.6

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了应用加速度计并结合DFA法的旋转体实时转速测定方法,涉及转速检测技术领域,其包括以下由计算机执行的步骤:截取信号处理器中加速度计两个垂直采样通道若干旋转周期的输出信号,对其进行降采样作为原始数据,并给定初始数据分段参数;将原始数据按照数据分段参数等分数段;依次对各段数据进行去趋势,计算各段去趋势数据零点数和,判定当前数据划分是否足够精细,满足条件后计算拼接完成的去趋势数据零点数总和,求该数据对应的旋转周期数;通过截取数据的时间长度计算实时转速。该方法简单可靠,成本低廉,抗环境参数波动能力强,相较于恒速检测效果十分接近,拓展了其应用范围,是其改进后的新方法。

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