基于课堂式生成对抗网络模型的机械设备故障信号识别方法

    公开(公告)号:CN112308038B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011340437.1

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 基于课堂式生成对抗网络模型的机械设备故障信号识别方法,涉及机故障信号识别领域。本发明是为了解决现有的机械设备故障信号识别方法准确率不高的问题。本发明所述的包含一个生成器和多个判别器的基于课堂式生成对抗网络模型识别机械设备故障信号的方法包括:获取机械设备正常振动信号和机械设备故障振动信号;将获取的机械设备信号划分为测试集和训练集;设置课堂式生成对抗网络结构参数;获取一个批量的样本;计算生成能力的提升值;计算每个生成器对判别器损失函数值影响权重;计算判别器的损失函数;计算生成器的损失函数;测试判别器的准确性;将机械设备振动信号输入准确率最高的分类模型得到识别结果。

    碳化硅纳米线的合成方法
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110668447B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911054722.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 碳化硅纳米线的合成方法,它涉及一种碳化硅纳米线的合成方法。本发明是为了解决现有制备碳化硅纳米线的方法原材料浪费严重、成本高、结构不均匀、长径比低的技术问题。本方法如下:将处理后的生长基底放于坩埚内硅树脂的上方,将坩埚放于真空高温炉中在升温,保温,降温,即得。该方法在生长SiC纳米线的同时,在模具内部生成SiC纳米颗粒,这样可以极大的提高原料利用率从而降低了成本,同时合成了链珠状的SiC纳米线,特殊的链珠状结构使其在复合材料、场致发射体、光催化剂、储氢及疏水表面具有更大的应用潜力。链珠状纳米线的生成同时伴有超长超直的SiC纳米线的生成。产品结构均匀。本发明属于纳米线的制备领域。

    一种应用于突发性水污染的易储运及快装施用的组装式应急处理装置及方法

    公开(公告)号:CN104628074B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510053029.0

    申请日:2015-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种应用于突发性水污染的易储运及快装施用的组装式应急处理装置及方法。所述应急处理装置由浮排、纤维吸附帘、挂帘收放装置、振荡传导装置、链条、滤袋和驱动装置构成,所述挂帘收放装置由光轴支撑架、支撑轴、支撑架、横梁组成,所述振荡传导装置由传动链轮、曲柄连杆机构、上层型材框架、顶层动力框架、底层摆动框架组成,悬挂装有滤袋的链条连接在底层摆动框架上,上层型材框架通过连接件固定在浮排上;所述驱动装置通过传动链轮将动力传递给曲柄连杆机构。本发明可作为应急处置物资储存与运输,能够解决目前突发污染应急处置中存在的工作效率低和难以适应水大流急现场条件的问题。

    MnO2/Fe3O4复合吸附剂的制备方法及其去除水中铅的方法

    公开(公告)号:CN102172510B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110082285.4

    申请日:2011-04-01

    Abstract: MnO2/Fe3O4复合吸附剂的制备方法及其去除水中铅的方法,它涉及一种复合吸附剂的制备方法及其去除水中铅的方法。本发明要解决MnO2不易分离,限制其在水处理上应用的技术问题。复合吸附剂的制备方法:在室温下将FeSO4·7H2O溶于去离子水中,置于厌氧操作台中,加入NaOH,出现蓝绿色絮凝后用玻璃棒迅速搅拌混匀,倒入装有KMnO4烧杯中,搅拌,静沉,滤除上清液,反复冲洗,然后烘干,研磨成粉末状,得到MnO2/Fe3O4复合吸附剂。去除水中铅的方法:将含Pb(II)的污水的pH值控制5以上,然后加入复合吸附剂进行紊流接触吸附。采用磁体就能将吸附重金属的复合吸附剂从水中分离来,分离方法简单、容易操作。

    MnO2/Fe3O4复合吸附剂去除水中砷(V)的方法

    公开(公告)号:CN102188948B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201110091180.5

    申请日:2011-04-12

    Abstract: MnO2/Fe3O4复合吸附剂去除水中砷(V)的方法,它涉及一种复合吸附剂去除水中砷(V)的方法。本发明要解决MnO2不易分离限制在水处理上应用的技术问题。复合吸附剂的制备方法:在室温下将FeSO4·7H2O溶于去离子水中,置于厌氧操作台中,加入NaOH,出现蓝绿色絮凝后用玻璃棒迅速搅拌混匀,倒入装有KMnO4烧杯中,搅拌,静沉,滤除上清液,反复冲洗,然后烘干,研磨成粉末状,得到MnO2/Fe3O4复合吸附剂。去除水中砷(V)的方法:将含砷(V)污水的pH值控制5以上,然后加入复合吸附剂进行紊流接触吸附。采用磁体就能将吸附重金属的复合吸附剂从水中分离来,分离方法简单、容易操作。

    一种高效脱氮除磷的曝气生物滤池装置及工艺

    公开(公告)号:CN101857345B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010207723.0

    申请日:2010-06-22

    Abstract: 本发明涉及污水处理中的一种高效脱氮除磷的曝气生物装置及工艺。本发明提供了一种高效脱氮除磷的曝气生物滤池装置,包括依进水顺序连接排列的进水泵、将来自所述进水泵的水进行同步反硝化除磷的同步反硝化除磷池、将来自所述同步反硝化除磷池的水进行沉淀的沉淀池、曝气生物滤池进水泵和曝气生物滤池,所述同步反硝化除磷池为活性污泥法同步反硝化除磷池。本发明还提供了一种高效脱氮除磷的曝气生物滤池工艺。本发明的有益效果是解决了常规曝气生物滤池预处理复杂、反冲洗频繁和对原水碳源利用不充分的问题,能减少二氧化碳的排放量,通过优化工艺流程,提高了构筑物的利用率,减少占地面积和成本,有利于曝气生物滤池工艺的广泛应用。

    MnO2/Fe3O4复合吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102172511A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110082321.7

    申请日:2011-04-01

    Abstract: MnO2/Fe3O4复合吸附剂的制备方法,它涉及一种复合吸附剂的制备方法。本发明要解决MnO2不易分离,限制其在水处理上应用的技术问题。本发明复合吸附剂的制备方法是按下述步骤进行的:在室温下将FeSO4·7H2O溶于去离子水中,随后置于厌氧操作台中,然后加入NaOH,出现蓝绿色絮凝后用玻璃棒迅速搅拌混匀,然后倒入装有KMnO4烧杯中,搅拌至KMnO4完全溶解为止,静沉,滤除上清液,反复冲洗,然后烘干,研磨成粉末状,得到MnO2/Fe3O4复合吸附剂。采用磁体就能将吸附重金属的复合吸附剂从水中分离来,分离方法简单、容易操作。

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