一种基于尖端控熵因子的结构健康状态评估方法

    公开(公告)号:CN115310316A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210840220.X

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于尖端控熵因子的结构健康状态评估方法,该方法包括如下步骤:S1.基于外载变化率特征的易损伤位置的确定;S2.基于流线型积谱系数的易损伤位置的尖端结点的确定;S3.尖端结点的积熵系数的实时监测;S4.危险区域位置中控熵因子的确定;S5.基于尖端控熵因子的结构健康状态指标值的确定。该方法求解精度高,对于实现结构健康状态评估具有重要的现实意义。

    一种基于振动谱间断反向修正的港机健康评估方法

    公开(公告)号:CN115408897A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210888156.2

    申请日:2022-07-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于振动谱间断反向修正的港机健康评估方法,包括:振动谱条件下间断监测目标参数的确定;基于可间隙采样时间的港机振动谱信号的实时监测;基于间隙性监测的应力‑频响修正参数的确定;基于应力‑频响的间断反向修正系数的确定;基于振动谱间断反向修正的港机健康状态值的确定。通过结合有限元分析的方法确定振动谱间断监测的目标参数,在设置的间断目标参数下对港机在工况条件下的振动谱信号进行实时监测,然后结合多个基于间断监测的目标参数的实时监测的振动谱信号确定多目标间断性参数,并进一步确定振动谱信号的间断反向修正因子,通过修正因子来精确求解大型港机的健康指标,实现大型港机的实时健康评估。

    一种基于顶尖部衡能系数的结构健康指标评估方法

    公开(公告)号:CN115310314A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210829793.2

    申请日:2022-07-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于顶尖部衡能系数的结构健康指标评估方法,该方法包括如下步骤:S1.基于承荷差值率特征的易损伤位置的确定;S2.基于非线性谱衡因子的易损伤位置的顶尖部狭域的确定;S3.顶尖部狭域的衡能系数的实时监测;S4.易损伤位置中衡能系数的确定;S5.基于顶尖部衡能系数的结构健康指标值的确定。本发明可以实现大型结构在实时稳定工作载荷条件下健康指标的在线评估,通过承受载荷差值变化率特征计算确定结构中的易损伤位置,通过非线性谱衡因子确定易损伤位置的顶尖部狭域,然后监测顶尖部狭域的衡能系数,并在此基础实时换算危险区域位置的衡能系数,有利于精确地实时获取大结构件的极端健康指标。

    一种基于声谱非持续响应调节的结构健康评估方法

    公开(公告)号:CN115389636A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210875111.1

    申请日:2022-07-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于声谱非持续响应调节的结构健康评估方法,包括:S1.声谱条件下非持续监测目标参数的确定;S2.基于可间隙采样时间的结构件声谱信号的实时监测;S3.基于非持续监测的多目标非持续性参数的确定;S4.声谱信号的非持续响应调节因子的确定;S5.基于声谱非持续响应调节的结构健康状态值的确定。通过结合有限元分析的方法确定声谱非持续监测的目标参数,在设置的非持续目标参数下对结构件在工况条件下的声谱信号进行实时监测,结合多个基于非持续监测的目标参数的实时监测的声谱信号确定多目标非持续性参数,并进一步确定声谱信号的非持续响应调节因子,通过调节因子来精确求解大型结构的健康指标。

    自动化全方位木耳整体多组烘干装置

    公开(公告)号:CN217471209U

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202220684991.X

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本实用新型公开了自动化全方位木耳整体多组烘干装置,包括箱体(1),箱体(1)内部活动设置烘干架(2),顶部设置扇叶(7)、感温系统(6)和信息传输与控制模块(5),烘干架(2)连接驱动烘干架装置电机(3)和电源(4),感温系统(6)连接电源(4)和信息传输与控制模块(5),扇叶(7)连接电源(4)。可对刚采摘下来的新鲜木耳进行自动化烘干,突破了传统晾晒方法需要大量人工、工作效率低等弊端问题。

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