一种稀疏化的最大谐躁比解卷积方法

    公开(公告)号:CN105699082A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610049654.2

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: G01M13/04 G01H1/12

    CPC分类号: G01M13/045 G01H1/00 G01H1/003

    摘要: 一种稀疏化的最大谐躁比解卷积方法,首先对采集的信号进行截断和去均值处理,然后对未提前给定精确周期的情况进行估计周期操作,再对信号进行解卷积处理将谐躁比作为目标函数,对滤波器系数进行求导,进而得到迭代表达式,并在每次迭代滤波的过程中对滤波信号进行稀疏处理,稀疏处理的阈值和周期都会随滤波后的信号进行更新,最后对解卷积后的信号进行包络分析,从包络谱中能提取故障特征频率,本发明在特征频率的提取过程中不需要人为参与,有利于实现故障特征提取和诊断监测的自动化,节约时间,效率更高。

    便携式终端、便携式终端状态确定系统、程序、存储介质以及便携式终端状态确定方法

    公开(公告)号:CN105144667A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201380074809.2

    申请日:2013-10-28

    IPC分类号: H04M1/00 G01M7/00

    摘要: 本发明的目的在于确定其上放置了移动终端的物体的材料。当在移动终端(1)放置在目标物体上的情况下使得该移动终端振动时,移动终端(1)计算代表平面内方向上的移动特性的第一特征量。当在移动终端放置在目标物体上的情况下使得移动终端振动时,移动终端还计算代表在平面外方向上的移动特性的第二特征量。以使得第一特征量的范围和第二特征量的范围相关联的方式将针对一种或多种材料中的每一种的第一特征量的范围和第二特征量的范围存储在数据库中,移动终端基于所算出的第一特征量和第二特征量来从该数据库检索材料并且将所找到的材料确定为目标物体的材料。

    用于探测至少一个结构声音信号的设备和方法

    公开(公告)号:CN104819765A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510048424.X

    申请日:2015-01-30

    摘要: 本发明涉及一种用于探测尤其是在机动车处的至少一个结构声音信号、尤其是用于检测至少一个损坏事件和/或至少一个接触事件的方法,包括传感器装置,按照本发明主要规定,通过记录在只有唯一的结构单元的一个惟一的传感器装置处的至少一个测量信号,和通过分开地确定一方面在传感器装置和作用地点之间的距离和另一方面结构声音信号入射到唯一的传感器装置上的方向来确定损坏事件和/或接触事件的作用地点。本发明此外涉及一种用于探测至少一个结构声音信号、尤其是由一个损坏事件和/或由一个接触事件影响的结构声音信号,的设备,其包括至少一个传感器装置,其中,传感器装置具有通向至少一个储存装置的至少一个传导信号的连接和通向至少一个评价装置的至少一个传导信号的连接,以及一种具有该设备的机动车。

    一种用于电力电容器噪声预测的扫频试验方法

    公开(公告)号:CN104457971A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410675240.1

    申请日:2014-11-21

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种用于电力电容器噪声预测的扫频试验方法,包括如下步骤:1)以工频的一半为间隔,依次给电容器加载二分之一工频到五十倍工频的正弦电压激励,同时测量电容器外壳各点振动;2)各频率下振动除以所施加电压的平方,得到两倍于该频率的频率对应的电致振动频响函数值;3)根据电容器电压、电流计算电容器电压平方的频谱;4)将电容器电压平方的频谱与扫频试验获得的电容器电致振动频响函数相乘获得电容器外壳振动频谱;5)根据外壳振动频谱计算电容器辐射噪声声功率。本发明能够解决目前电容器行业内无简易、标准噪声检测手段,各方降噪投入不足的现状,为电容器噪声问题的解决提供基础。