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公开(公告)号:CN115096593A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210811599.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01M13/045 , G06K9/00 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性流形学习的滚动轴承故障诊断方法,属于故障诊断技术领域。本发明包括以下步骤:首先采集滚动轴承的各类工况信号,并获取其时域信号样本集;接着对采集的滚动轴承工况信号进行特征提取和二次特征筛选;然后对于经过二次特征筛选后的各类工况信号数据,量化其低维样本点之间的降维性能指标和构建可视化三维图。本发明融入了监督学习思想和基于马氏距离的度量方式,通过对可视化三维图中各类工况样本之间的聚散性分析,能够有效判断出滚动轴承的各类故障类型。
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公开(公告)号:CN114118174A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111565908.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承故障诊断方法及系统,属于滚动轴承故障分析技术领域,包括以下步骤:采集滚动轴承的不同状态信号;利用时移加权多尺度模糊熵算法TSWMFE进行故障特征提取,从多个尺度上全面构造滚动轴承高维故障特征集;利用改进广义正则化共面判别分析算法IGRCDA对滚动轴承高维故障特征集进行降维筛选,获得便于识别、敏感的低维故障特征集;利用低维故障特征集对郊狼优化算法优化支持向量机COA‑SVM进行训练,利用训练好的郊狼优化算法优化支持向量机COA‑SVM进行故障诊断。本发明解决了滚动轴承故障特征提取困难的问题,能够有效、准确地诊断出滚动轴承各故障类型,值得被推广使用。
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公开(公告)号:CN109604416A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811533772.6
申请日:2018-12-14
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种金属板料冲击波成形方法及装置,属于板料的塑性加工技术领域。该装置包括激光器、导光系统、板料模具系统、供气系统、控制反馈系统。该装置利用供气系统向压力室中按体积比为2:1的比例提供氢气和氧气,激光器发出的脉冲激光束通过导光系统照射在吸收层上,吸收层气化电离产生高温高压的等离子体,其迅速膨胀产生冲击波作用在工件上,同时高温高压的等离子体引爆压力室中的混合气体产生冲击波,该冲击波也作用在板料上。用激光诱导的冲击波和混合气体爆炸产生冲击波共同作用可以有效地解决激光冲击成形中难以实现对厚板的大面积成形的不足,具有良好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN102764747B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210226972.3
申请日:2012-07-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B08B9/027
Abstract: 本发明提供基于激光冲击波技术的金属管道内壁除垢方法和装置,属于激光冲击波加工技术领域。本发明采用激光能量吸收层涂覆在反射座表面,经优化激光脉冲束经导光系统沿着金属管件的轴线方向辐照到反射座表面的能量吸收层上,吸收层吸收激光能量后气化、电离,产生高压等离子体,高压等离子体在短时间内急速膨胀产生冲击波,作用于粘附在管道内壁表面的垢体上,使其发生断裂,并从金属管内壁上脱落下来,脱落的垢体随水及时排出。本发明不仅能对内径较大的管道进行除垢,而且也可以对管径较小的金属管进行除垢,本发明装置结构简单、易于推广使用,除垢过程所需的时间短,能耗少,并且具有效率高、无污染、节能环保的特点。
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公开(公告)号:CN102764747A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210226972.3
申请日:2012-07-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B08B9/027
Abstract: 本发明提供基于激光冲击波技术的金属管道内壁除垢方法和装置,属于激光冲击波加工技术领域。本发明采用激光能量吸收层涂覆在反射座表面,经优化激光脉冲束经导光系统沿着金属管件的轴线方向辐照到反射座表面的能量吸收层上,吸收层吸收激光能量后气化、电离,产生高压等离子体,高压等离子体在短时间内急速膨胀产生冲击波,作用于粘附在管道内壁表面的垢体上,使其发生断裂,并从金属管内壁上脱落下来,脱落的垢体随水及时排出。本发明不仅能对内径较大的管道进行除垢,而且也可以对管径较小的金属管进行除垢,本发明装置结构简单、易于推广使用,除垢过程所需的时间短,能耗少,并且具有效率高、无污染、节能环保的特点。
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公开(公告)号:CN102225493A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110153574.9
申请日:2011-06-09
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于激光冲击波技术的金属管连接的方法和装置,属于激光加工技术领域。本发明采用在堵杆上端部涂覆的黑漆作为激光能量吸收层,水作为约束层,参数优化后的激光脉冲束沿管件的轴线进入管件的内部,经导光系统辐照在堵杆端部的吸收层上,吸收层吸收激光的能量后气化、电离,形成高压等离子体,高压等离子体急速膨胀,产生高幅冲击波,以此推动内管急速膨胀变形并和外管猛烈撞击,两管件在受激光冲击波冲击的部位产生明显的塑性变形,并在撞击过程中产生剧烈的热效应使两管撞击处的界面粘结在一起。本发明适用的范围广,可将不同熔点、不同热膨胀系数、不同热处理条件和状态的金属管件连接起来。
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公开(公告)号:CN101135552B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200710130924.3
申请日:2007-08-31
Applicant: 安徽工业大学 , 马鞍山方圆回转支承股份有限公司
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供一种大直径回转支承滚道直径测量杆比对装置,属于工业测量技术领域。该比对装置由机座、步进电机、丝杠螺母副、固定挡头、光栅、移动挡头、V型块、导轨、显示器、控制器等组成。测量杆分外滚道测量杆和内滚道测量杆。当校准回转支承内圈外滚道测量杆时,测量杆上钢球的内侧与固定挡头和移动挡头外侧面接触;当校准回转支承外圈内滚道测量杆时,钢球的外侧与固定挡头和移动挡头内侧面接触。通过控制步进电机使移动挡头作直线运动,确保测量杆与固定挡头和移动挡头接触可靠,通过计算可得测量杆定形尺寸。本检测装置减少传统采用游标卡尺比对引起的测量误差,显示准确可靠,避免了人工读取卡尺等工具可能发生的失误,操作简单,检测结果准确。
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公开(公告)号:CN116754231A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310499153.4
申请日:2023-05-04
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01M13/045 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于RegNet‑SES的快速诊断滚动轴承故障方法,其具体步骤包括:采集健康、不同故障类型和故障程度的滚动轴承一维振动加速度信号数据;使用连续小波变换将一维振动信号转换成特征信息明显的二维时频图,并制作成滚动轴承混合故障数据集;搭建RegNet‑SES网络模型并完成网络参数初始化,使用深度迁移学习迁移预训练模型的权重参数到RegNet‑SES网络上;将滚动轴承混合故障数据集用于RegNet‑SES网络进行训练,得到针对滚动轴承的混合故障诊断模型。本发明克服了现有模型对滚动轴承混合故障诊断效果不佳以及模型复杂度较高导致计算成本较大等问题,提高了模型诊断精度的同时提升了模型诊断故障的速度。
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公开(公告)号:CN109604415B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811532201.0
申请日:2018-12-14
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B21D26/06
Abstract: 本发明公开一种激光冲压成形方法及装置,属于激光加工技术领域。该装置包括激光器、导光系统、工件模具系统及控制系统;该成形方法首先将板料和模具放置在密封腔中,使用真空抽气泵将密封腔内的空气抽出,使模腔内形成接近真空状态,然后用激光诱导的冲击波使板料成形。本发明设备简单,无需复杂的模具,通过控制机械手的位置,可实现柔性加工,本发明的加工参数具有良好的可控性,操作安全可靠,本发明具有潜在的市场应用价值。
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公开(公告)号:CN110773586A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911229577.9
申请日:2019-12-04
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了高速线材生产线机械技术领域的一种高线吐丝机托板位置在线智能精确调整装置,包括伺服电机、减速箱、第一连杆、第二连杆、第三连杆、传动轴、托板、支座和吐丝机护罩,吐丝机护罩上设有固定板,减速箱通过螺栓连接在吐丝机护罩的固定板上,伺服电机的右侧动力输出轴与减速箱一端出轴连接,减速箱另一端出轴连接有第一连杆,第一连杆的活动端连接有第二连杆,第二连杆的另一端连接有第三连杆,第三连杆的另一端连接有传动轴;本发明通过将托板进行更换有效地节约了生产成本,结构简单、加工容易,安装方便,通过少量零件简单配合,实现了吐丝机托板智能快捷地微小、精确角度的调整,从而使成卷线材平稳地落到风冷辊道上。
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