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公开(公告)号:CN116502526A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310430096.4
申请日:2023-04-21
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于改进PSO‑GRNN神经网络称重传感器故障诊断方法,包括以下步骤:步骤1:采集称重传感器正常状态下的振动信号以及不同故障状态下的振动信号,形成第一数据集;步骤2:对第一数据集的数据样本进行打标签处理,形成第二数据集;步骤3:计算提取不同状态下输出振动信号的信号特征,共同作为模型的输入特征向量,形成第三数据集;步骤4:引入Lévy飞行完成对PSO算法的优化;步骤5:采用改进后的PSO算法优化GRNN神经网络的光滑因子,并构建GRNN神经网络故障诊断模型;步骤6:基于第三数据集对GRNN神经网络故障诊断模型进行训练,得到最终的GRNN神经网络故障诊断模型。本发明有效提高称重传感器故障诊断效率及可靠性。
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公开(公告)号:CN116343965A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310322981.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 福州大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种双稳态复合材料扭转结构收展方法,包括以下步骤:收拢:对双稳态复合材料扭转结构中位于两端部的硬质辐条施加相向的轴向位移,使两端的硬质辐条相对转动,双稳态复合材料扭转结构开始扭转;随后发生跳变,双稳态复合材料扭转结构处于收拢稳态构型;展开:对双稳态复合材料扭转结构中位于两端部的硬质辐条施加背向的轴向位移,使两端的硬质辐条相对转动,双稳态复合材料扭转结构沿轴向方向展开,随后跳变到展开稳态构型。本发明实现扭转结构在相对位移作用下稳态构型间的重复跳变,无需持续能量输入即可实现结构稳定扭转变形,为双稳态复合材料扭转结构在航空航天扭转机构、能量收集系统等领域的应用提供了必要的指导。
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公开(公告)号:CN116306786A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310302715.1
申请日:2023-03-27
Applicant: 福州大学
IPC: G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06N3/048
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的电磁作动器非线性补偿方法,包括:构建基于洛伦兹力的非接触式一维电磁作动器数据采集系统,通过加速度传感器及位移传感器采集给定电压下电磁作动器各位置下的输出加速度;利用采集的输出加速度数据,得到目标加速度下各位置的补偿电压,形成电磁作动器位置‑补偿电压数据集;对位置‑补偿电压数据进行归一化及滑动时间窗法处理;将处理后的数据划分为训练集和测试集;确定主要由CNN和BiLSTM构成的深度学习补偿模型的初始参数;对深度学习补偿模型进行训练及测试;利用训练好的深度学习补偿模型对电磁作动器进行非线性补偿。该方法不仅可以提高电磁作动器非线性补偿效果,而且简化了建模过程,减少了计算量和时间成本。
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公开(公告)号:CN116255390A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310322985.9
申请日:2023-03-30
Applicant: 福州大学
IPC: F16C11/12
Abstract: 本发明涉及一种基于复合材料薄壳的双稳态扭转结构,包括两根具有相同几何构型的复合材料薄壳、设于两根复合材料薄壳之间的至少两根硬质辐条,至少两根硬质辐条沿复合材料薄壳的轴线方向并排间隔分布,复合材料薄壳的截面呈圆弧状,两根复合材料薄壳对称分布在硬质辐条的两侧,两根复合材料薄壳以硬质辐条的长度为间距且凹面相对设置,硬质辐条垂直于复合材料薄壳轴线,硬质辐条的端部固定在复合材料薄壳的凹面。本发明采用复合材料制备的双稳态扭转结构具有轻质高强、结构形式简单、扭转变形量大和耐疲劳性好等优点,其双稳态特性使结构无需持续能量输入即可实现重复稳定扭转大变形,在航空航天扭转机构、能量收集系统等方面具有较高应用价值。
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公开(公告)号:CN116223429A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310175494.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/59
Abstract: 本发明涉及一种基于多阶谐振全介质太赫兹超材料的传感系统及测量方法,包括太赫兹发射器、传感装置、太赫兹探测器和后处理系统,传感装置由在硅片上刻蚀凹槽和通孔的多阶谐振全介质太赫兹超材料组成,太赫兹发射器、太赫兹探测器分别设于传感装置的上方和下方,用于发射、接收太赫兹信号,太赫兹探测器与后处理系统连接,以对探测到的太赫兹信号进行实时处理和显示;该系统的测量方法为:探测无样品时的太赫兹信号,探测多阶谐振全介质太赫兹超材料在不装载和装载样品时的太赫兹信号,再计算出多阶谐振全介质太赫兹超材料的灵敏度。本技术方案具有多阶谐振,并具有较高的品质因子及传感灵敏度,能够快速准确地对样品进行太赫兹传感检测。
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公开(公告)号:CN116191040A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310175432.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种硅基全介质太赫兹超材料器件的制备方法,具有可在太赫兹波段支持多重共振的表面结构,所述表面结构以在硅片表面周期性刻蚀的凹槽和通孔结构单元形成太赫兹波段的多重共振结构;所述凹槽和通孔的结构单元是由凹槽和凸槽及位于其正中间的两个通孔构成;当表面结构对太赫兹波进行电磁诱导时,加工有凹槽的一端朝向太赫兹波的入射端,没有加工凹槽的一端朝向太赫兹波的出射端;应用本技术方案可实现通过多次光刻技术和深硅刻蚀,能在同个硅片表面制备两种不同凹槽深度的硅基微结构。
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公开(公告)号:CN114485424B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210122181.X
申请日:2022-02-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于投影条纹的转轴径向振动位移视觉测量装置及方法,包括投影灯,二维相机和图像处理单元;所述投影灯将条纹投影至被测结构表面,用以测量待测结构的多维空间位移信息;所述二维相机对待测结构表面的投影条纹传感器进行图像采集,并将采集到的条纹信号序列由数据线传输至图像处理单元;所述图像处理单元实时分析条纹信号序列,以获得结构的多维振动信息。本发明实现结构多维振动的测量,有效降低了硬件成本,提升了数据处理效率,实现了对振动信号高效率、高精度测量。
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公开(公告)号:CN114543972B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210178716.5
申请日:2022-02-25
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于面阵相机的转轴三维振动位移测量装置和方法,该装置包括:转轴系统,用于安装转轴并驱动转轴旋转;面阵相机,用于对转轴端面的轮廓特征进行连续的图像采集,并将采集的转轴端面轮廓特征图像序列传输至计算机;计算机,通过数据线与面阵相机连接,用于对面阵相机进行控制,包括采样的帧率、数量,以及对传输至计算机的转轴端面轮廓特征图像序列进行处理;所述计算机中设有数据处理模块,用于处理转轴端面轮廓特征图像序列,得到转轴的三维振动信息。该装置和方法有利于提高测量效率,且装置简单,实现成本低。
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公开(公告)号:CN107271025B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201710469504.1
申请日:2017-06-20
Applicant: 福州大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种转轴三维振动同步测量的装置及方法,该装置包括条纹传感器、图像采集模块、图像处理软件和计算机,该方法包括以下步骤:将条纹传感器安装于待测转轴;在转轴正前方安装好图像采集模块,使得图像采集模块的成像光轴与转轴垂直并位于同一平面,调整好图像采集模块的成像透镜使得条纹传感器清晰成像于图像采集模块的成像传感器中间位置;当转轴转动时采用图像采集模块对条纹传感器进行实时成像并传输到计算机中进行处理;图像处理软件对采集的条纹图像进行处理获得转轴的三维振动信息。
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公开(公告)号:CN106680529B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201710139090.6
申请日:2017-03-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双正弦变密度条纹的转速测量装置及方法,该装置包括双正弦变密度条纹角度传感器、条纹图像采集和传输模块、条纹图像处理软件模块和计算机,该方法包括以下步骤:在待测转轴圆周表面包覆双正弦变密度条纹传感器;条纹图像采集模块对双正弦变密度条纹进行实时采集记录;图像传输模块将采集到的双正弦变密度条纹图像传输到计算机;图像处理软件模块计算每帧图像中的双正弦变密度条纹左侧和右侧条纹的条纹密度信息,然后通过左侧和右侧条纹的密度信息计算出转轴对应的转角,最后通过相邻两帧图像转角差和采样时间间隔计算出转轴的瞬时转动角速度和转速。该装置和方法不仅可以用于转轴绝对转动角度的测量,而且可实现对转轴转角和瞬时转速的非接触测量,测量装置简单,测量速度快,精度高。
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