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公开(公告)号:CN114139635B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202111469203.1
申请日:2021-12-03
Applicant: 西安重装韩城煤矿机械有限公司 , 西安科技大学
IPC: G06F18/2413 , G06N3/006 , G06N3/084 , G06N3/0499
Abstract: 本发明涉及一种煤矿变频局部通风机工况监测与故障预警方法,包括故障诊断和故障预警,本发明对矿井主通风机的运行状态监测、诊断与预警进行研究。通过分析矿井主通风机常见故障机理及特征,制定矿井主通风机设备运行状态监测方案,在传统的BP神经网络基础上,用粒子群算法(PSO)优化BP算法提高故障诊断的准确性。经PSO‑BPNN在电机故障类型识别中,无论是从算法收敛速度还是诊断精度都明显优于BPNN,能更好地适应实际工况下的电机故障诊断。通过仿真实验分析,可以得出结合动态时间序列的PSO‑BPNN预测方法能够在转速波动工况和变转速工况下均具有较好的预测能力。
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公开(公告)号:CN113565787B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110863690.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 西安科技大学 , 西安重装韩城煤矿机械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿用隔爆兼本质安全型双电源双变频调速方法,通过变频调速的方法,根据传感器所反馈的巷道环境参数发生变化时,根据瓦斯含量自动调节风机转速,通过瓦斯传感器实时检测巷道各处瓦斯浓度,在瓦斯超设定值时,智能调节风机转速,改变输出风量,完全避免了“一风吹”排放瓦斯现象,节能效果明显;通过两套独立变频器,内部实现双风机双电源自动切换,能够在主电源或主变频器发生故障时自动进行备用电源切换;一台变频器可实现两台对旋式电机的控制,实现“两进四出、双机热备”。
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公开(公告)号:CN113530589B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110863184.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 西安重装韩城煤矿机械有限公司 , 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿掘进工作面按需供风的智能局部通风系统及方法。所述的系统包括巷道掘进工作面安装的传感器、转换装置、上位工控机系统、监控分站下位机系统、数据通信模块、变频器、数据库,通风机。本发明解决了由于掘进工作面所需风量具有随机性和不确定性,并且掘进面环境参数与局部通风机转速系统处于非线性、多干扰和纯滞后的状态,且不能满足实际生产需求,从而提升巷道掘进工作面的通风效果,节省了电力资源的消耗和提高了煤矿的安全性。本发明具有良好的实际应用价值,设计合理,实用性强,推广应用价值高。
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公开(公告)号:CN116642951B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310483596.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 西安科技大学 , 西安重装铜川煤矿机械有限公司 , 西安智能再制造研究院有限公司
IPC: G01N29/06 , G01N29/44 , G01N29/22 , G01N29/265 , G01N29/28
Abstract: 本发明公开了一种液压支架立柱活柱缺陷超声自动检测方法,包括步骤:一、构建液压支架立柱活柱缺陷超声检测系统;二、构建三维直角坐标系;三、构建活柱的稳态声场分布模型;四、确定水声距的最优值;五、设置扫描路径并对活柱进行超声扫描。本发明通过同步带连接第一带轮和第二带轮,提高步进电机高度,利用传动箱体隔离水位,水箱内的水面高度低于步进电机底部的安装高度且高于活柱顶部的高度,避免传动的皮带和齿轮直接浸泡在水中,活柱旋转的位置精度可靠性高,匹配了探头表面在界面不同点处入射角度的差异,提出了曲面条件下的活柱的稳态声场分布模型,获得水声距的最优值,实现活柱缺陷超声检测结果精准度高。
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公开(公告)号:CN113627080B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110863155.8
申请日:2021-07-29
Applicant: 西安科技大学 , 西安重装韩城煤矿机械有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F18/2411 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量机的煤矿掘进工作面风量需求预测方法,其特征在于,包括如下步骤:以矿井掘进工作面瓦斯浓度测试数据为训练样本,通过编制Matlab计算程序,实现了VM模型的建立与预测;本发明可用于掘进工作面通风需求量的预测。本发明解决了由于掘进工作面各种有害气体、粉尘、温度等量具有随机性和不确定性,不能满足实际生产需求,从而提升巷道掘进工作面的通风效果,节省了电力资源的消耗和提高了煤矿的安全性。本发明具有良好的实际应用价值,设计合理,实用性强,推广应用价值高。
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公开(公告)号:CN112861731B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110181618.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于参数寻优的超声信号去噪方法,包括步骤:一、超声回波信号的获取和存储;二、超声回波信号去噪:201、基于参数寻优的稀疏分解,202、寻找最优时频参数,203、迭代停止条件判断。本发明采用基于参数寻优的稀疏分解方法寻找最佳匹配原子,同时结合自适应迭代停止条件和自适应搜索步长,能有效提高去噪后信号的信噪比,加快去噪的速度,确保重构信号误差小。
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公开(公告)号:CN115656334A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211185665.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 西安科技大学 , 渭南陕煤启辰科技有限公司 , 西安智能再制造研究院有限公司
IPC: G01N29/06 , G01N29/22 , G01N29/265
Abstract: 本发明属于超声无损检技术领域,涉及一种液压支架外缸体内部缺陷超声无损检测系统及方法。超声无损检测系统包括模块化设计的前支架组件、中间传动组件、后支架组件和检测组件;中间传动组件设置在前支架组件和后支架组件之间,检测装置设置在中间传动组件上,周向步进电机是用来驱动中间传动组件进行周向转动,轴向步进电机控制中间传动组件上传动基座运动,传动基座上带有超声探头检测组件,两台步进电机控制超声探头运动完成对液压支架外缸体的检测。采用模块化的思想,避免各个组件之间的干扰,为以后设备进行改进升级提供便利;通过转动螺母控制小圆盘基座的位置,以此来实现支架组件中支架腿的不同张合角度,实现对不同直径液压缸的检测。
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公开(公告)号:CN112814943A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110151756.6
申请日:2021-02-03
Applicant: 西安重装韩城煤矿机械有限公司 , 西安科技大学
Abstract: 本发明提供了一种整体成型的弯掠组合叶片及矿用轴流通风机,多个弯掠组合叶片沿轮毂周向均匀安装构成叶轮,所述的控制弯掠组合叶片的叶身形状的重心积叠线是二次Bezier曲线,矿用轴流通风机的一级叶轮和二级叶轮相对设置,按相反方向旋转。本发明采用的控制弯掠组合叶片的叶身形状的重心积叠线是二次Bezier曲线的弯掠组合叶片,有效控制了叶片径向力梯度和沿叶高的二次流分布,消除附面层堆积及避免漩涡的汇合,降低涡流噪声,增加矿用轴流通风机的气动性能,提高矿用轴流通风机的工作效率。通过实验证明本发明提供的矿用轴流通风机全压效率为87%,比传统矿用轴流通风机全压效率提高了5%以上。
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公开(公告)号:CN108872378A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810436079.0
申请日:2018-05-09
Applicant: 西安科技大学
Inventor: 万翔
Abstract: 本发明公开了一种用于金属圆管微损伤评价的非线性扭转模态超声导波方法,通过激励换能器在圆管中激励出单一的扭转模态超声导波,扭转模态导波在圆管中传播时,与圆管的微损伤相互作用产生具有累积效应的三次谐波,通过接收换能器,接收基频信号和由于管道微损伤而产生的三次谐波。获取基频信号的幅值A1和三次谐波幅值A3,计算等效三阶非线性声参量γ',实现对圆管结构微损伤的非线性超声导波评价。本发明采用的非线性扭转模态导波在频散曲线上任一点都具有三次谐波累积效应,克服了非线性纵向模态导波只在频散曲线某些点上具有累积效应的限制。实现了对圆管构件/材料的损伤状态进行有效的检测和评价,且检测速度快、检测成本低、检测准确度高。
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公开(公告)号:CN114693643A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210333027.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学 , 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声影像的肺炎辨识方法、装置和计算机设备,该方法包括:构建多尺度信息融合的深度残差网络模型;将二维超声影像输入模型中,原始残差连接的子网络ResNet模块,利用交替堆叠的卷积和池化模块、残差连接模块、非线性激活函数ReLU,自底向上逐层自适应提取二维超声影像中肺炎病理特征,得到具有高层语义信息的特征;特征金字塔FPN子网络模块,自顶向下对二维超声影像进行底层纹理特征提取,使底层纹理特征与具有高层语义信息的特征自适应融合;采用全局均值池化和非线性全连接层,将融合后的特征投影到二分类模式空间中进行肺炎辨识。该方法能够增强在超声影像辨识中对不同病人、不同部位的抗干扰能力。
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