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公开(公告)号:CN118795458A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411108115.2
申请日:2024-08-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种微波大量程高精度位移测量方法、系统、装置及介质,包括:利用成像方法对微波收发器基带信号进行处理,得到距离‑时间像和角度‑时间像,并提取待测目标运动的距离‑时间脊线和角度‑时间脊线;利用提取的待测目标运动的距离‑时间脊线和角度‑时间脊线对微波收发器基带信号进行解调;对解调信号进行成像或者直接计算第0个距离单元和第0个角度单元的相位演变追踪,提取待测目标的位移。本发明实现了基于多通道的FMCW的大量程位移的高精度测量;避免了对目标运动模型的依赖性;本发明克服了现有的微波位移测量技术无法实现目标大量程位移的高精度测量的难题;拓宽了微波位移测量技术的适用范围和应用空间。
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公开(公告)号:CN118689204A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410821458.7
申请日:2024-06-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 一种控制阀网络故障检测及定位方法,通过采集工艺变量和阀门动态变量后,根据重要性进行过程变量筛选并对特性变量进行系统特性分析;然后分别通过时间冗余检测得到异常开闭阀门节点、通过动态数据调和得到故障阀门节点、通过显著误差识别得到阀门故障的类型;再在运行周期内根据异常开闭阀门节点和故障阀门节点更新各阀门节点的权重。本发明通过神经网络利用过程变量进行时间冗余检测,实现对异常开闭阀门节点的检测。
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公开(公告)号:CN118645034A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410682699.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种低温环境下的液滴冲击柔性表面自动化实验装置,包括:控制模块以及分别与之相连的液滴生成模块、冲击模块、低温环境生成模块和冲击行为观测模块,其中:控制模块输出控制指令并采集实验信息,液滴生成模块和冲击模块依次上下相对设置,低温环境生成模块设置于冲击模块的外部,冲击行为观测模块正对冲击模块。本发明采用工控机统筹控制,能够自动化地开展低温液滴冲击实验,用光电融合方法进行测量,提高实验的准确性、稳定性与效率。
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公开(公告)号:CN118377007A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410299588.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于微波感知的微弱目标探测识别及位移测量方法和系统,包括:对收到的微波信号采样并成像得到热图;通过偏移补偿方法拟合热图复矢量信号,估计静态杂波参数,并将静态杂波从热图中消除,得到含噪声动态信号;将含噪声动态信号分割成多组信号,对每组信号使用长时相干积累,提升微弱目标信噪比;从高信噪比动态信号中提取目标位移。本发明通过搭建线性调频连续波微波收发器系统,为运动微弱目标位移测量提供集成度高、测量精度高、适用范围广、操作便捷的非接触式位移测量方法;通过偏移补偿方法,消除静态杂波对运动微弱目标位移测量的干扰;通过长时相干积累提升微弱目标的信噪比,增加目标定位与识别能力,提高位移测量的精度。
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公开(公告)号:CN113627088B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110970374.6
申请日:2021-08-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06Q10/20 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供了一种基于基因编程和数据融合的机器性能退化评估方法及系统,包括以下步骤:针对机器性能退化评估的早期故障监测和健康指标的单调退化评估,设计基因编程的适应度函数;基于基因编程的适应度函数,通过对多过程传感器数据或对非过程数据的多频谱幅值特征融合训练融合规则,构建能够同时实现早期故障检测和单调退化评估的健康指数;根据生成的健康指数和融合规则树进行机器在线性能退化评估。本发明通过设计基因编程的适应度函数,实现利用基因编程和数据融合自动构建用于性能退化评估的健康指数,解决了需要依赖专家知识手动提取特征的缺陷。
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公开(公告)号:CN117649853A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311559798.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G10L21/0208 , G10L21/0232 , G10L21/028 , G10L25/30 , G10L25/48 , G10L19/00 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供了一种基于毫米波感知的声信号高质量拾取与重构方法和系统,包括:步骤1:使用毫米波雷达进行目标声源的振动信号测量;步骤2:根据振动信号恢复目标声源的声学信息;步骤3:通过神经网路对目标声源的声学信息进行高频重构,获取宽频带声音信号。本发明解决了现有基于麦克风技术的声音拾取方法在强噪、混响、多声源环境下拾音质量较差的缺点;通过神经网络后处理方法解决了毫米波声音拾取只能重构中低频分量的局限性。
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公开(公告)号:CN116378904A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310356866.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能组合式风力机塔筒,涉及风力机领域,包括外塔筒、内塔筒,所述外塔筒套装在所述内塔筒之外,所述外塔筒包括前外塔筒、后外塔筒,所述内塔筒包括第一法兰盘、第二法兰盘、直筒,所述前外塔筒与所述内塔筒相连,所述第一法兰盘位于所述内塔筒的顶部,所述第二法兰盘位于所述内塔筒的底部。本发明增加了风力机水池模型试验的准确性,为浮式风力机的实际应用提供了坚实的实验基础,简化了风力机实验流程,为后续实验提供了便利性。
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公开(公告)号:CN112816977B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202011118617.5
申请日:2020-10-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于微波雷达的穹顶结构健康监测评估方法及系统,包括:通过微波雷达向待测穹顶结构发射并接收线性调频连续波微波信号,同步采集微波雷达输出的多通道中频基带信号;得到待测穹顶结构的距离‑角度像热图,从距离和角度的联合维度对穹顶结构关键测点进行定位,并提取各测点的振动位移时域信息;通过索力监测、形变监测和振动监测,提取待测穹顶结构各组成结构在静动载荷下的特征参数;根据待测穹顶结构各组成结构在静动载荷下的特征参数,通过多特征融合分析,对穹顶结构进行健康监测与安全评估。为穹顶结构的健康监测提供了一种高效率、易操作、低成本、高可靠性的全视场非接触式监测技术与方法。
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公开(公告)号:CN115839685A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210428888.3
申请日:2022-04-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种扫描式微波振动与形变测量方法和系统,包括通过多个发射天线同时发射线性调频连续波,合成波束的主瓣朝向被测的某一角度方向,通过多个接收天线接收回波,得到该周期角度方向一的单目标或多目标的振动与形变位移值;通过多个发射天线的相移控制,基于上述方法开展该周期角度方向二的单目标或多目标的振动与形变位移值;根据测量需求,测量和提取该周期其他角度方向的单目标或多目标的振动与形变位移值。依据上述扫描方法,得到所有扫描测点或目标的振动与形变位移时间序列值。本发明能够解决现有微波振动测量技术需要粘贴靶标和角度分辨率较差的局限性,解决现有技术在测点间耦合杂波干扰抑制、高信噪比测量方面存在的难题。
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