一种激光粉末床熔融缺陷在线监测方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN116718675A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310619274.8

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种激光粉末床熔融缺陷在线监测方法,实时获取激光粉末床熔融过程的空气传播声发射信号;对空气传播声发射信号进行多个点的快速傅里叶变换处理,得到空气传播声发射信号的频谱,在空气传播声发射信号的频谱中划分出显著高频段;定义高频集中能量密度用于表征空气传播声发射信号的频谱的显著高频段能量分布特性,计算激光粉末床熔融过程空气传播声发射信号的高频集中能量密度;利用激光粉末床熔融过程空气传播声发射信号的高频集中能量密度表征缺陷信息特征。该方法充分利用激光粉末床熔融发声特性,确定富含缺陷信息的信号高频段范围,定义高频集中能量密度,表示信号在特定高频频率区间上的能量分布特性,对孔隙缺陷信息进行表达。

    一种激光粉末床熔融缺陷在线监测方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN116660373A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310621549.1

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种激光粉末床熔融缺陷在线监测方法、装置和设备,对空气传播声发射信号进行多个点的快速傅里叶变换处理,得到空气传播声发射信号的频谱;将频谱划分为低频段、中频段和高频段,分别计算低频段、中频段和高频段的信号频率幅值密度;根据低频段、中频段和高频段的信号频率幅值密度,分别计算低频段、中频段和高频段的信号频率幅值密度比例;利用低频段、中频段和高频段的信号频率幅值密度比例表征缺陷信息特征。本发明将频谱信号划分为三个重要频段,以各重要频段为对象分别求解其频率幅值密度及其占比,得到各重要频段频率幅值密度比例特征参数,对缺陷信息进行表征,该方法适用范围广、稳定可靠、特征表征简单且工程实用性高。

    一种电动汽车热泵空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109177691A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811201988.2

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 一种电动汽车热泵空调系统及其控制方法,该系统包括可带液变频压缩机、气冷器/冷凝器、新风预热器、节流元件和蒸发器;其中:新风换热器与气冷器/冷凝器出口相连,利用余能加热汽车新风;针对新风预热器与气冷器/冷凝器,设计了电动汽车用换热风道;采用可带液压缩机,降低压缩功和排气温度,提高系统性能,以及适应更大范围系统新风比;本发明系统结合汽车热泵空调中冷凝器/气冷器出口状态到车外环境的大幅余能,与电动汽车风道系统,提出有效方案,大幅提高系统能效和制热量,降低压缩功和排气温度;另外,对于采用CO2制冷剂的系统,利用超临界区不同的温度梯度减小换热温差,减小换热不可逆损失。

    一种花键挤压成形设备
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102632096B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201210083919.2

    申请日:2012-03-27

    Abstract: 一种花键挤压成形设备,包括动力输入部分、连杆增力机构、挤压成形机构、夹持机构、压紧机构,先通过夹持机构将坯料送入上筒形的成形区域,再通过压紧机构施加一定轴向力,通过动力输入部分、连杆增力机构、挤压成形机构挤出不同轮廓的花键轴及花键套,挤压完成后,撤除压紧力,打开机械手,取出工件,本发明具有成形力小,加工精度高、结构简单、紧凑、自动化程度高、通用性强等优点。

    一种管道泄漏裂纹形貌在线定位识别方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN116857571A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310619942.7

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种管道泄漏裂纹形貌在线定位识别方法、装置及设备,对所述降采样后的声发射信号进行预加重处理,并对预加重处理后的声发射信号进行分帧短时傅里叶变换,得到声发射信号频谱特征;根据所述声发射信号频谱特征的最大频率设计设定数量的Mel滤波器组对所述声发射信号频谱进行滤波,对滤波后的声发射信号频谱进行对数运算,得到FBank特征;计算所述FBank特征的GI指数,并选择所述GI指数中前n维特征,其中n=30~60;将所述前n维特征输入至预先训练好的管道泄漏裂纹形貌识别模型中,得到管道泄漏裂纹形貌。本发明能够利用泄漏过程中材料内部的声发射现象,进行缺陷检测,既减小了运算的工作量,最大程度保留了原始信号的信息。

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