基于物理引导混沌高斯模型的机械系统剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN119227538A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411352137.3

    申请日:2024-09-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理引导混沌高斯模型的机械系统剩余寿命预测方法,包括如下步骤:机械系统各项疲劳特性的提取与表征;疲劳特性的归一优化处理与确定;物理引导混沌高斯模型的建立;物理引导混沌高斯模型的优化;基于物理引导混沌高斯模型的机械系统寿命预测。本发明可以充分表征机械系统的剩余寿命,通过疲劳特性提取,构建物理引导混沌高斯模型实现对复杂非线性系统预测;可以有效捕捉复杂系统中的非线性演变,精准、高效地估算机械系统的剩余寿命,具有重要的现实研究意义。

    一种声音信号频率解耦物理系统
    142.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118785039A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410727952.7

    申请日:2024-06-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种声音信号频率解耦物理系统,包括底座、驱动器、驱动头、外壳、安装于外壳内的前庭膜及基底膜,前庭膜、基底膜一侧固定于外壳上,另一侧相互连接,将外壳的内部空间分隔为互不连通的内腔和外腔,内腔内填充有仿内淋巴液,外腔内填充有仿外淋巴液。基底膜包括膜体和埋设于膜体内的若干纤维传感器,膜体采用柔性材料且膜体不同位置的共振频率不同,当膜体某一位置发生形变时,埋设于该位置的纤维传感器产生感应信号。本发明通过物理结构模拟人耳构造,基于声音信号引起基底膜振动的原理,实现对声音信号中不同频率声音的解耦,获得不同频率的声音信号,无需依赖复杂的电子解耦算法,且解耦效果好。

    一种基于仿生人耳的压电声音传感器

    公开(公告)号:CN118776662A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410621755.7

    申请日:2024-05-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于仿生人耳的压电声音传感器,声音收集装置通过喇叭状的声音收集装置和腔体的集声作用收集声音,喇叭状的声音收集装置通过左柔性膜和连接杆紧密接触,将声音传输给声音检测装置;声音检测装置圆筒的底面设有连接孔,连接孔上密封有右柔性膜,右柔性膜与连接杆另一端紧密接触,圆筒筒壁开设长度、宽度不等的矩形孔,矩形孔上密封不同厚度的压电薄膜,实现对不同频率的声音的监测,将目标源与噪音源区别检出,从而准确的监测目标源、提高了声音传感器监测的准确性;喇叭状通孔较小的孔径与连接孔的孔径比为1.5‑7:1,实现对微弱信号的收集、放大,增加了目标信号的检出率,提高了声音传感器监测的精确度。

    一种基于概率化元学习模型的旋转机械寿命预测方法

    公开(公告)号:CN116680554B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202310725270.8

    申请日:2023-06-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于概率化元学习模型的旋转机械寿命预测方法,获取振动信号进行预处理;然后进行衰退特征提取,形成衰退特征矩阵,经无监督多源域自适应处理得到寿命指标;对寿命指标进行训练数据、测试数据的划分;对编码‑解码预测模型进行概率化重建;将概率化编码‑解码预测模型嵌入元学习场景训练中,最终得到任务间元参数,生成通用概率化元学习预测模型;进行模型微调实现跨工况预测,通过模型进行旋转机械寿命预测。对旋转机械寿命预测进行区间估计,贝叶斯近似的模型能够层层反演预测中不确定度的来源,贯通“模型参数不确定度‑预测结果的统计分布‑区间预测结果”链路,提升预测算法的可信度、可解释性。

    基于动态耦合增效聚合神经网络的设备奇异状态检知方法

    公开(公告)号:CN117520904A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311790213.4

    申请日:2023-12-22

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 王金 朱林 董晓彤

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态耦合增效聚合神经网络的设备奇异状态检知方法,包括如下步骤:设备奇异状态特质信息的提取;基于动态耦合法的感知通道建立;聚合神经网络架构的建立;基于感知通道对聚合神经网络的增效;基于增效聚合神经网络的设备奇异状态检知。本发明能够高效、精准地实现设备多种奇异状态的精准检知;增强动态耦合特质信息的一致性和互补性,从而获取设备奇异状态的聚合信息,实现设备奇异状态检知。

    一种基于传递耗散修正的结构振动时效频率获取方法

    公开(公告)号:CN111460700B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202010122549.3

    申请日:2020-02-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于传递耗散修正的结构振动时效频率获取方法,该方法包括如下步骤:S1、基于有限元手段的结构固有频率的确定;S2、基于焊接连接关系的耗散有效面的确定;S3.基于残余应力顺位的耗散面有效畸变率的确定;S4、基于耗散畸变率的耗散面有效固有频率的确定;S5、基于传递耗散修正的最佳振动时效频率计算。该方法检测精度高,对于在振动时效流程前精确获取待分析结构的最佳振动时效频率具有重要的现实意义。

    一种多模式机液传动装置
    149.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114877046B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210460276.2

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模式机液传动装置,其包括输入轴,液压传动组件,液压传动组件的输入端和输入轴连接;前行星轮组件,前行星轮的输入端和输入轴连接;中行星轮组件,后行星轮组件,前行星轮组件、中行星轮组件和后行星轮组件经中间轴串联连接,后行星轮组件的输出端连接有输出轴;液压传动组件,液压传动组件的输出端能和中行星轮组件的输入端连接;双环形传动组件,双环形传动组件的输入端和输入轴连接,双环形传动组件、前行星轮组件和液压传动组件相互并联;本发明通过选择液压传动组件和双环形传动组件的工作状态,实现多种工作模式的动力传动,适用范围更广。

    一种液压、锥齿及齿轮多模式传动装置

    公开(公告)号:CN114688227B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210426116.6

    申请日:2022-04-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种液压、锥齿及齿轮多模式传动装置,其包括输入构件;齿轮传动组件,输入构件和齿轮传动组件的输入端连接;锥齿轮传动组件,输入构件和锥齿轮传动组件的输入端连接,锥齿轮传动组件和齿轮传动组件并联;液压传动组件,液压传动组件和锥齿轮传动组件并联,齿轮传动组件的输出轴作为液压传动组件的输入端;中间传动构件,中间传动构件和液压传动组件的输出端连接;行星轮组件,中间传动构件和行星轮组件的输出端连接,齿轮传动组件、锥齿轮传动组件和液压传动组件的输出端和行星轮组件的输入端连接;本发明具有多种传动模式,满足模式切换和不同动力的匹配要求。

Patent Agency Ranking