一种基于BP神经网络的户用电子水表流量计量方法

    公开(公告)号:CN104964719A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510385493.X

    申请日:2015-06-30

    Inventor: 刘晓东 刘扬 方炜

    Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络的户用电子水表流量计量方法。本发明的步骤为:一、流量计量模型的初始化:A、采集样本数据,并将其分为学习样本和测试样本;B、确定BP神经网络的输入层、隐含层和输出层的神经元个数;C、确定BP神经网络的训练参数;二、将学习样本输入到流量计量模型中进行训练,直到模型输出数据的误差满足要求;再通过测试样本对流量计量模型进行检验,满足检验要求则保存流量计量模型;三、将流量计量模型移植到控制器中,进行电子水表的水流量计量。本发明利用BP神经网络可以对任意非线性函数进行拟合的特性,实现了电子水表的高精度计量,避免了进行复杂的流量公式推导与修正,适用于各种户用电子式水表。

    便携式回转支承滚道淬火深度无损检测装置

    公开(公告)号:CN102506798A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110327028.2

    申请日:2011-10-25

    Abstract: 一种便携式回转支承滚道淬火深度无损检测装置,它包括:前端为圆弧状的滚道专用测量头、安装于测量头内的前端传感器、将前端传感器的输出信号转换为电流信号的数据采集子系统、用于人机对话输入要检测的回转支承材料及滚道直径等参数的人机交互子系统、将数据采集子系统采集来的电流信号进行数据运算的嵌入式数据运算核心、用于提供工作电源的电源模块。本发明采用非线性参数辨识算法,将电信号参数转换为淬火深度参数,无需破坏回转支承就可检测,在使用前进行参数标定,当被测回转支承的毛坯、工艺发生变化时,可以对检测参数作出相应修正,使用方便,精度高,体积小,方便携带。

    桥梁吊索拉扭腐蚀疲劳耦合试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN115493925B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211355198.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种桥梁吊索拉扭腐蚀疲劳耦合试验装置与试验方法,该试验装置包括腐蚀试验系统和疲劳试验系统,所述疲劳试验系统又包括拉压转换子系统和扭转子系统。其中,拉压转换子系统为通过拉压转换装置将竖向压力转变为竖向拉力;同时,扭转子系统为上承压台上的楔形块挤压下承压台的楔形块,使推力轴承带动下承压台转动,进而带动锚固于下承压台的桥梁吊索转动,实现拉、扭同步作用的效果,实现了压缩荷载向拉、扭疲劳荷载的转变。本发明既可模拟缆索承重桥梁吊索钢丝、钢绞线的氯盐侵蚀与拉、扭疲劳同步加载,也可模拟拉、扭疲劳单独加载,可有效模拟缆索承重桥梁吊索钢丝、钢绞线的真实工作状态;本发明可以模拟有害离子侵蚀与拉、扭复杂应力耦合作用下材料的耐久性试验。

    桥梁吊索拉扭腐蚀疲劳耦合试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN115493925A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211355198.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种桥梁吊索拉扭腐蚀疲劳耦合试验装置与试验方法,该试验装置包括腐蚀试验系统和疲劳试验系统,所述疲劳试验系统又包括拉压转换子系统和扭转子系统。其中,拉压转换子系统为通过拉压转换装置将竖向压力转变为竖向拉力;同时,扭转子系统为上承压台上的楔形块挤压下承压台的楔形块,使推力轴承带动下承压台转动,进而带动锚固于下承压台的桥梁吊索转动,实现拉、扭同步作用的效果,实现了压缩荷载向拉、扭疲劳荷载的转变。本发明既可模拟缆索承重桥梁吊索钢丝、钢绞线的氯盐侵蚀与拉、扭疲劳同步加载,也可模拟拉、扭疲劳单独加载,可有效模拟缆索承重桥梁吊索钢丝、钢绞线的真实工作状态;本发明可以模拟有害离子侵蚀与拉、扭复杂应力耦合作用下材料的耐久性试验。

    一种小口径差压式智能水表

    公开(公告)号:CN203745011U

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201420132388.6

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种小口径差压式智能水表,属于智能水表领域。它包括基表本体和控制端,基表本体上设有进水口、阀门、差压式流量检测模块、水位检测模块和出水口,差压式流量检测模块包括数字式压力传感器一和数字式压力传感器二,数字式压力传感器一和数字式压力传感器二分别安装在正取压孔和负取压孔上,检测孔位于基表本体的上管壁,且开孔方向与水流方向垂直,水位检测模块包括水位检测传感器,水位检测传感器位于检测孔上,控制端分别和两个数字式压力传感器、水位检测传感器相连接。本实用新型计量原理简单,采用数字压力传感器和水位传感器,提高了智能水表的计量精度和计量范围。

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