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公开(公告)号:CN117269331A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311020671.X
申请日:2023-08-14
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明属于超声无损检测技术领域,特别涉及一种用于重叠超声信号分解中超声信号分离与超声回波估计的多分辨率稀疏分解算法。的算法将给定的超声波信号通过不断迭代,在每次迭代中将信号分割成两段,并使用支持匹配追踪算法在参数有着更细化离散步长的离散Gabor字典上分解各段信号来分离严重重叠的超声回波。同时,在每次迭代中都会通过压缩Gabor函数中参数的上下边界和细化参数的离散步长生成一个新的离散Gabor字典。在不增加字典内原子数的前提下,逐步减小字典参数的离散间距,用以实现在每次算法迭代后,超声回波与所得到的原子的匹配程度会逐步提升的效果。在每次迭代中通过信号分割得到的信号段会在比之前更高尺度的分辨率下被分解,在粗尺度上无法被分离开来的重叠回波将能够在更高的尺度上被分离,以此逐渐提高回波分离与回波估计的精度。
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公开(公告)号:CN117218145A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311019227.6
申请日:2023-08-14
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明属于超声显微成像技术领域,特别涉及一种用于微电子封装中焊点超声显微图像特征提取方法及系统。通过中值滤波去除了焊点图像中常见的椒盐噪声;通过逐行逐列求取焊点图像灰度值最小点确定焊点图像中心区域的边缘;根据形态学膨胀腐蚀算法得到焊点图像中心区域的单像素边缘。该方法能够很好的处理受边缘效应影响的焊点图像,准确的圈定出焊点图像的感兴趣区域。方法的普适性被超过10万张焊点图像验证,与传统边缘检测方法相比有了显著的提升,边缘检出率高达95.8%;将焊点图像中的灰度值最小点与焊点的物理边缘对应起来,为通过边缘检测算法检测和提取到的图像边缘赋予了现实的物理意义。
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公开(公告)号:CN112784811A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110178657.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种全局最优超声信号去噪方法,包括步骤:一、超声回波信号的获取和存储;二、超声回波信号去噪:201、基于参数寻优的稀疏分解,202、寻找最优时频参数,203、迭代停止条件判断。本发明采用基于参数寻优的稀疏分解方法寻找最佳匹配原子,同时结合自适应迭代停止条件和自适应搜索步长,能有效提高去噪后信号的信噪比,加快去噪的速度,同时引入跳脱参数,避免果蝇优化依赖于每次迭代选出来的最佳味道浓度的位置,将最佳味道浓度陷于局部最优,提高搜索能力,确保重构信号误差小。
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公开(公告)号:CN109711333A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811597279.0
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于信号区段分割的超声信号接收及处理方法,包括步骤:一、超声回波信号获取及同步上传与接收;二、波峰与波谷确定;三、极值点剔除;四、信号分割:采用数据处理设备对超声回波信号F(t)进行分割,过程如下:401、相邻极值点时间间隔确定;402、分割点判断及分割点的采样时刻确定;403、信号分割判断;404、分割点排序;405、信号分割。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,通过对相邻极值点时间间隔进行阈值判断,实现分割点判断与分割点采样时刻确定,并根据所确定的分割点数量与各分割点的采样时刻对超声回波信号进行分割。
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公开(公告)号:CN109506921A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811581642.X
申请日:2018-12-24
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种旋转机械在线诊断及故障预警方法,对于被监测的旋转机械,在采集振动数据之后,即刻对其进行分析处理,得到旋转机械运行过程中各部件的特征参数,由此得到的特征参数按照监测时间分类存储。对比已创建的故障类型数据库里的特征参数,诊断设备故障。在此基础上,本发明提出了粗略诊断和精细诊断的概念,并将相对诊断的概念用于故障诊断领域,在对比故障类型库判断故障之外,将设备运行过程中产生的变化也考虑在内,实现了设备状态在线监测及故障的诊断预警功能,并提高了诊断的准确性、可靠性。
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公开(公告)号:CN105301498B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510853783.2
申请日:2015-11-28
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三相异步电机负载转矩与功率因数测量系统及方法,其系统包括微处理器模块、电压传感器组和电流传感器组,电压传感器组包括A相电压传感器、B相电压传感器和C相电压传感器,电流传感器组包括A相电流传感器、B相电流传感器和C相电流传感器,微处理器模块的输入端接有A相信号调理电路、B相信号调理电路和C相信号调理电路,微处理器模块的输出端接有液晶显示电路;其方法包括步骤:一、信号实时采集及传输;二、信号预处理;三、三相异步电机负载转矩计算;三相异步电机负载转矩输出。本发明设计合理,实现方便且成本低,使用操作方便,工作可靠性高,实时性好,实用性强,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN102867099A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210374559.1
申请日:2012-09-27
Applicant: 西安科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种矩形超声换能器声场仿真方法,包括以下步骤:一、建立空间直角坐标系;二、对第四象限进行区域划分;三、采用计算机且在仿真软件环境下对矩形超声换能器的声场进行仿真,具体为:301、初始参数设定与存储,302、声场辐射空间内任意一点P(x,y,z)的坐标设定,303、点P(x,y,z)的位置判断及映射,304、确定函数关系h(x,y,z,t)=rec_response(x,y,z,a,b),305、空间点P(x,y,z)对换能器的空间脉冲响应h(x,y,z,t)的确定,306、空间点P(x,y,z)对换能器的瞬态声压p(x,y,z,t)的确定,307、空间点P(x,y,z)对换能器的声压最大值pmax(x,y,z)的确定,308、矩形超声换能器声压分布规律的确定。本发明设计新颖合理,实现方便且成本低,仿真效率高、准确度高,为优化矩形换能器的设计和制定无损检测工艺提供了理论依据,实用性强。
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公开(公告)号:CN119068910A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411129654.4
申请日:2024-08-16
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明提供一种旋转机械多粒度声纹特征提取方法、系统及介质,涉及故障识别技术领域,包括:获取旋转机械的音频信号,对预加重处理后的每帧音频信号进行快速傅里叶变换,获得每帧音频信号的谱线能量;将每帧音频信号的谱线能量通过梅尔滤波器组,获得Mel声谱图和MFCCs声谱图,分别构建两个高斯差分金字塔,对其进行多次高斯卷积平滑处理和下采样,获得多粒度声纹特征图;对每层声纹特征图使用多个独立的注意力头分别计算每层声纹特征图的注意力权重,构建权重矩阵;将每层声纹特征图与权重矩阵加权获得加权,实现多粒度声纹特征图的自适应提取。该方法能够有效提取强噪声环境下旋转机械故障识别中,信息表征较为完备的声纹特征。
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公开(公告)号:CN116642951A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310483596.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 西安科技大学 , 西安重装铜川煤矿机械有限公司 , 西安智能再制造研究院有限公司
IPC: G01N29/06 , G01N29/44 , G01N29/22 , G01N29/265 , G01N29/28
Abstract: 本发明公开了一种液压支架立柱活柱缺陷超声自动检测方法,包括步骤:一、构建液压支架立柱活柱缺陷超声检测系统;二、构建三维直角坐标系;三、构建活柱的稳态声场分布模型;四、确定水声距的最优值;五、设置扫描路径并对活柱进行超声扫描。本发明通过同步带连接第一带轮和第二带轮,提高步进电机高度,利用传动箱体隔离水位,水箱内的水面高度低于步进电机底部的安装高度且高于活柱顶部的高度,避免传动的皮带和齿轮直接浸泡在水中,活柱旋转的位置精度可靠性高,匹配了探头表面在界面不同点处入射角度的差异,提出了曲面条件下的活柱的稳态声场分布模型,获得水声距的最优值,实现活柱缺陷超声检测结果精准度高。
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公开(公告)号:CN106547189B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201611049448.8
申请日:2016-11-25
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲激光器的反射式数字全息显微成像系统及方法,该系统包括光学成像子系统和用于控制光学成像子系统工作的同步控制子系统,光学成像子系统包括依次设置的脉冲激光器、激光衰减器、转向装置、光束传递装置和全息成像装置;同步控制子系统包括工控主机和同步控制器;该方法包括步骤:一、搭建全息显微成像系统;二、脉冲激光器与数字相机的同步控制;三、获取全息图数据;四、试样表面三维形貌全息图像显示。本发明设计新颖,通过对脉冲激光器和数字相机的同步控制,获取高频微振动试样全息图,利用四个分束镜完成光路干涉,避免了光路中由自身部件引起反射杂散光进入全息图,全息图质量高。
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