一种机械设备故障种类的诊断方法

    公开(公告)号:CN113221946A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110362779.1

    申请日:2021-04-02

    IPC分类号: G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明属于人工智能技术领域,尤其涉及一种机械设备故障种类的诊断方法。本方法通过学习有效的故障特征来缓解模式崩溃和扩展故障数据空间,从而进行机械故障种类的诊断。该组权重共享生成器被设计成生成相同类型的故障数据。同一个故障的通用特征可以通过本地共享层。通过基于生成数据和真实数据的判别器训练,判别器可以获得故障诊断能力。本方法通过构建多生成器的故障数据生成网络,解决目前基于单生成器神经网络生成故障数据方法容易出现的“模式崩溃”问题,解决生成故障数据单一的模式问题;通过组生成器局部权值共享的机制,有效学习同一故障类型数据的基础故障特征,从而有效扩展故障数据的空间分布,提高故障分类的通用性和准确率。

    一种救生筏系统水下释放展开筒型实验装置

    公开(公告)号:CN112763245B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202011540199.9

    申请日:2020-12-23

    IPC分类号: G01M99/00 G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种救生筏系统水下释放展开筒型实验装置,涉及水下实验的技术领域,其包括设于试验场地的试验筒,所述试验筒上设有注水孔以及排水孔,所述试验筒侧壁上安装有可观察窗,所述试验筒内设置有对救生筏系统固定且对救生筏展开状态的角度进行调节的固定载物台,所述固定载物台包括相互连接的定平台与动平台,所述动平台与动平台相背的上侧边相对设置固定装置,所述固定装置之间形成有对救生筏系统进行挤压固定的固定空间,所述固定装置包括限位槽、升降筒、驱动气囊以及挤压气囊;本发明具有能够直观的观察救生筏释放展开情况、对救生筏释放展开角度进行控制以得到更加准确得到试验结果的效果。

    基于重力式水洞的水下航行体流激噪声的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113091887A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110434657.9

    申请日:2021-04-22

    IPC分类号: G01H11/08 B63B71/00

    摘要: 本发明涉及声学测量技术领域,具体涉及一种基于重力式水洞的水下航行体流激噪声的测试装置及方法。该装置中重力式水洞具有作为工作段的密封箱。密封箱位于混响水箱内。内部中空的试验件固定安装在密封箱内。压力传感器和加速度传感器分别通过试验件上的第一安装孔和第二安装孔固定在试验件上。试验件受流体冲击产生流激噪声信号。混响水箱一侧的水听器收集流激噪声信号。压力传感器、加速度传感器和水听器收集的信号分别通过信号处理器处理形成采样信号。信号采集仪收集采样信号,并将采样信号传送至主机。实现了对结构件在不同航速下壁面压力、振动加速度和流激噪声特性及规律的分析,进而验证了仿真模拟方法中得到的数值结果的可靠性。

    一种船用润滑油铁谱分析仪

    公开(公告)号:CN112033864A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010944005.5

    申请日:2020-09-10

    IPC分类号: G01N15/00 G01N1/34

    摘要: 本发明公开了一种船用润滑油铁谱分析仪,其包括其包括机架;所述机架上沿润滑油的流经方向设置有第一过滤模块、过油槽以及用于过滤润滑油大颗粒杂质的第二过滤模块;所述第一过滤模块包括用于过滤润滑油机械杂质和金属杂质的滤件组、固定板和用于将多个所述滤件块压合于所述固定板上的抵接装置;所述固定板上设有多个贯穿其两端面的进油口;所述进油口的一端口与所述滤件组抵接,另一端口与外界输油装置连通;所述过油槽位于所述滤件组的下方,且所述过油槽上设有与所述第二过滤模块连通的出油口。本发明具有功能多样、自动化程度高且客户体验感优越的优点。

    一种多功能复合隔振器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110848314A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911144675.2

    申请日:2019-11-20

    IPC分类号: F16F13/00 F16F6/00 F16F9/53

    摘要: 本发明将高静低动隔振技术以及变阻尼技术结合起来,设计出一种刚度和阻尼均可调的多功能复合隔振器,其结构主要由具有高静低动特性的电磁隔振器与磁流变阻尼器并联形成,两者各自独立通入电流,在实现多功能的同时,亦可很好地解决现有负刚度技术应用时由于跳跃现象引起的减振性能恶化问题。其中,电磁隔振器采用的是磁齿结构,通过改变输入的励磁电流,便可实现电磁刚度的在线调节,从而降低隔振系统的固有频率。变阻尼技术方面采用的是磁流变阻尼器,该类型阻尼器同样是通过输入电流的改变实现阻尼的变化。该多功能复合隔振器工作时,可以选择电磁隔振器单独工作,磁流变阻尼器单独工作,或者两者同时工作的模式。