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公开(公告)号:CN108470093B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201810165807.9
申请日:2018-02-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种放射源切割操作的辐射剂量计算仿真方法,属于核设施退役仿真领域。本发明包括在三维建模软件中建立物体的三维几何模型并导出作为初始输入;读取物体三维模型文件,获取物体的网格模型;切割面近似;物体表面三角网格分割;剖面生成;采样生成点核;采用点核方法进行伽马辐射剂量计算。本发明依靠虚拟现实技术实现任意形状几何体和放射源在复杂切割操作下的自动建模,利用切割产物的网格模型和采样生成点核的方式进行剂量评估,使得虚拟现实模型与剂量计算相结合,计算过程更加灵活、高效。
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公开(公告)号:CN111881594A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010776840.2
申请日:2020-08-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种核动力设备的非平稳信号状态监测方法及系统。该监测方法包括:获取核动力设备在正常运行下每个测点的特征信号;对每个所述特征信号进行变分模态分解,构造受约束的变分模型;引入惩罚参数以及惩罚因子,确定所述受约束的变分模型的最优解;根据所述最优解确定模态分量,并对所述模态分量进行筛选,确定本征模态函数;采用多尺度加权排列熵对所述时间序列进行特征提取,确定不同尺度下的实时加权排列熵;根据所述不同尺度下的实时加权排列熵确定不同尺度下各个加权排列熵的加权排列熵统计阈值;对比所述不同尺度下的实时加权排列熵以及所述加权排列熵统计阈值,确定核动力设备的非平稳信号状态。本发明能够提高检测精度。
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公开(公告)号:CN111859773A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010776989.0
申请日:2020-08-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/25 , G06N3/00 , G06Q10/00 , G06Q10/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种基于正则化粒子滤波的电动闸阀故障确定方法及系统,包括:将当前时刻的数据集作为初始粒子集,采用重要性采样方法从初始粒子集中选取预设粒子数目作为当前粒子集;确定当前粒子集中每个粒子的权值,确定有效粒子数;判断有效粒子数是否大于预设门限值,若是确定当前时刻第一状态估计的滤波值,确定下一时刻第一电动闸阀故障值;若否获取最优正则粒子数和最优核带宽,对当前粒子集进行重采样,确定第二状态估计的滤波值,确定下一时刻第二电动闸阀故障值;判断当前时刻是否小于预设时刻,若是将当前时刻更新为下一时刻,重新获取电动闸阀当前时刻的数据集;若否结束。通过本发明的上述方法能提高电动闸阀故障预测的精度。
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公开(公告)号:CN111784010A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010654740.2
申请日:2020-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种电动闸阀剩余使用寿命预测方法及系统,该方法包括:根据电动闸阀的典型故障和老化机理建立粒子滤波状态方程;获取电动闸阀当前时刻的第一退化数据;采用训练好的神经网络对所述第一退化数据进行校正,得到校正第一退化数据;所述训练好的神经网络包括卷积核和LSTM网络;根据所述粒子滤波状态方程和所述校正第一退化数据确定下一时刻的第二退化数据;所述第二退化数据为电动闸阀剩余使用寿命。通过本发明的上述方法及系统能够对电动闸阀剩余使用寿命进行预测,提高剩余使用寿命预测的准确性。
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公开(公告)号:CN102647849A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210136912.2
申请日:2012-05-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H05H9/00
Abstract: 一机两用电子直线加速器及电子直线加速器的一机两用方法。包括加速管、扫描盒、工业CT,还包括束流偏转系统,所述束流偏转系统包括位于加速管后的前四极磁铁、位于前四极磁铁后的偏转磁铁、位于偏转磁铁后的后四极磁铁和扫描磁铁;工业CT位于后四极磁铁之后,扫描盒位于扫描磁铁之后;通过控制偏转磁铁的开启或关闭,选择电子束流直线向前运动或实现α角度偏转,从而选择进入扫描盒或工业CT。本发明解决了两种功能对电子束斑大小要求的矛盾问题,在各种性能都满足要求的情况下,节约了成本。本发明既能够用不同的能量进行电子束辐照,又能够产生不同能量的X射线,进行CT成像。
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公开(公告)号:CN117828452A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311767440.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06Q50/04 , G06Q50/06
Abstract: 本说明书实施例公开了一种核电厂蒸汽发生器传热管状态监测及破口程度的评估方法,方案可以包括:在待监测的核电站满功率运行条件下,采集所述待监测的核电站在未发生故障时的相关特征参量,然后在所述待监测的核电站的蒸汽发生器传热管中插入若干不同大小的破口,并采集与所述相关特征参量相对应的故障状态特征参量;采用降噪自动编码器DAE分别对所述未发生故障时的相关特征参量和所述故障状态特征参量进行降维处理;设计基于One‑Class SVM的状态监测模块;基于SMOTE算法进行小样本数据的扩容;基于Bi‑LSTM的故障程度评估。
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公开(公告)号:CN116754213A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310727041.X
申请日:2023-06-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M13/003 , G06N3/006 , G21D3/06 , G01R31/00
Abstract: 本说明书实施例公开了一种基于强噪声背景下的电动闸阀故障诊断方法、装置及设备,属于故障诊断领域,方法包括:获取强噪声背景下的电动闸阀加速度信号;利用基于缎蓝园丁鸟优化算法优化后的变分模态分解模型确定电动闸阀加速度信号中的第一噪声;去除第一噪声,得到第一重组加速度信号;去除第二噪声,得到第二重组加速度信号;其中,第二噪声所在的频段小于第一噪声所在的频段;基于第二重组加速度信号,对电动闸阀进行故障诊断。本实施例利用基于缎蓝园丁鸟优化算法优化后的变分模态分解模型可以准确的确定电动闸阀加速度信号中的第一噪声,进而可以从电动闸阀加速度信号中去除绝大部分噪声,提高了对电动闸阀进行故障诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN112199890B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202011080818.0
申请日:2020-10-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/2411 , G06N3/006 , G06N20/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种综合式核动力装置系统级故障诊断方法,具体包括以下步骤:采集核动力装置在稳态以及典型事故下的仿真运行数据,综合得到的各参数时间序列并存储在历史训练库中;在核动力装置的运行中,数据采集系统通过传感器等将系统级参数运行数据存储在实时运行数据库中;建立故障诊断模型;在核动力装置运行期间,将运行数据库中采集到的实时参数输入至训练好的故障诊断模型中,最终辨识出故障类型;诊断出不同类型的故障后,随即将此时运行数据输入至训练好的粒子群优化‑高斯过程回归的故障程度评估模型中,评估实时的故障程度值,并最终显示在人机界面中。本发明能够更快速高效的处理模拟器的数据,以进行可靠的运行支持。
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公开(公告)号:CN111507046B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010302235.1
申请日:2020-04-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种电动闸阀剩余使用寿命预测方法及系统。该方法包括:获取待预测时序长度以及在待预测时序长度内待预测电动闸阀的寿命监测数据;将待预测时序长度和与待预测时序长度对应的特征参数形成第一待预测二维数据;根据滑动时窗将第一待预测二维数据转换为待预测三维数据;将待预测三维数据输入训练好的电动闸阀剩余使用寿命预测模型中,得到电动闸阀剩余使用寿命。本发明的电动闸阀剩余使用寿命预测方法及系统,充分考虑了寿命预测特征数据中蕴含的时序特性,更能体现退化过程中的时序特性,具有能够提高剩余使用寿命预测准确率的优点。
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公开(公告)号:CN111881594B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010776840.2
申请日:2020-08-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种核动力设备的非平稳信号状态监测方法及系统。该监测方法包括:获取核动力设备在正常运行下每个测点的特征信号;对每个所述特征信号进行变分模态分解,构造受约束的变分模型;引入惩罚参数以及惩罚因子,确定所述受约束的变分模型的最优解;根据所述最优解确定模态分量,并对所述模态分量进行筛选,确定本征模态函数;采用多尺度加权排列熵对所述时间序列进行特征提取,确定不同尺度下的实时加权排列熵;根据所述不同尺度下的实时加权排列熵确定不同尺度下各个加权排列熵的加权排列熵统计阈值;对比所述不同尺度下的实时加权排列熵以及所述加权排列熵统计阈值,确定核动力设备的非平稳信号状态。本发明能够提高检测精度。
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