一种故障数据处理方法、系统及故障预测方法

    公开(公告)号:CN113762151B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202111044408.5

    申请日:2021-09-07

    发明人: 陈剑 李雪原

    摘要: 本发明提供了一种故障数据处理方法、系统及故障预测方法,应用于滚动轴承,故障数据处理方法包括:采集滚动轴承在不同故障情况时的时域振动信号;针对每种故障情况时的时域振动信号:对时域振动信号进行变分模态分解,得到多个二维图像;根据二维图像,采用方向梯度直方图算法提取得到对应的图像特征;采用多维尺度分析算法对图像特征进行降维处理,并处理得到当前故障情况对应的故障数据。本发明将采集到的时域振动信号转换为数字图像,直观性较强,本方案将故障检测问题转换为图像识别方法,将传统的特征参数运算过程转化为灰度图像的灰度值运算过程,大大缩短了特征运算时间,简化了处理过程。

    一种快速获取任意截面形状变截面孔声传递损失的方法

    公开(公告)号:CN118274953A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410374067.5

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种快速获取任意截面形状变截面孔声传递损失的方法,对于贯穿壁面的具有任意截面形状的变截面孔,处在壁面一端的是入射端,处在壁面另一端的是出射端;将任意截面形状等效为圆形,获得任意截面形状的端部辐射阻抗,利用声波运动方程和控制方程获得锥形孔的声传递矩阵;针对母线呈连续性曲线或母线存在突变的不连续曲线的变截面孔,将变截面孔视为多个等长锥形孔的串联,进而建立入射端质点振速、入射端声压、出射端质点振速和出射端声压的关系式,最后计算得到任意截面形状变截面孔在任一角度入射或散射声场入射下的声传递损失。本发明可以实现任意截面形状变截面孔声传递损失的快速准确计算。

    一种用于故障特征判读的时频脊线提取方法及装置

    公开(公告)号:CN111797789B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202010661266.6

    申请日:2020-07-10

    发明人: 陈剑 杨斌

    摘要: 本发明公开了一种用于故障特征判读的时频脊线提取方法及装置,包括:采集轴承的故障振动信号,并对故障振动信号进行时频分析获取时频矩阵信息;依据时频矩阵信息,构造度量矩阵并对度量矩阵进行局部最优峰值提取,获取时频矩阵中的多个时频脊线数据集;对多个时频脊线数据集进行阶次分析,获得故障阶次信息,以诊断轴承故障类型。本发明可以快速并准确的对时频脊线数据集进行提取,解决了时频脊线数据集提取不准确、提取效率低以及多源时频脊线数据无法同时提取问题,从而实现轴承故障类型的判断。

    一种弹性元件动刚度及其两端载荷的获取方法

    公开(公告)号:CN110210179B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910579087.5

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: G06F30/20 G01M5/00

    摘要: 本发明公开了一种弹性元件动刚度及其两端载荷的获取方法,其步骤包括:1采集弹性元件主被动端振动响应;2在系统耦合状态下测试弹性元件在被动端子结构上各耦合点间的一组频响函数;3解耦系统,分别测试主、被动端子结构耦合点间各一组非耦合频响函数;4基于本发明的方法,由测得的三组频响函数计算弹性元件动刚度;5根据主被动端振动响应和动刚度识别弹性元件所传递的载荷力。本发明识别动刚度仅需测量一组耦合频响函数,从而能避免由于耦合处空间狭小、激振测试困难而需测量多组耦合频响函数的弊端。

    基于运行状态声辐射信号的轴承监测方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN113158366B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110401479.X

    申请日:2021-04-14

    发明人: 陈剑 曹昆明

    摘要: 本发明提供一种基于运行状态声辐射信号的轴承监测方法、系统及设备,该检测方法包括通过主成分分析对采集的轴承全寿命声辐射数据进行重构降噪处理;对重构降噪处理后的轴承全寿命声辐射数据的各样本进行变分模态分解以求取每个样本的相对能量熵;将各样本的相对能量熵及具有单调性且与相对能量熵具有相关性的时域参数共同作为网络输入参数,将相对能量熵作为网络输出参数来构建数据集;利用数据集对长短时记忆神经网络模型进行训练;利用训练好的长短时记忆神经网络模型对滚动轴承的轴承退化性能进行预测。本发明构建了一种能够监测滚动轴承性能退化状态的指标,避免了时域指标在正常运行状态波动较大越过预警线导致误报的缺点。

    一种滚动轴承性能及使用寿命的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN111458149B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010484840.5

    申请日:2020-06-01

    发明人: 陈剑 夏康

    IPC分类号: G01M13/045

    摘要: 本发明公开一种滚动轴承性能及使用寿命的预测方法及系统。所述滚动轴承性能及使用寿命的预测方法包括计算每组分析信号的本征模态分量能量值、正常滚动轴承的本征模态分量能量值分别占各个本征模态分量的总能量的比值,以得到变分模态分解后的相对能量熵,并判断变分模态分解后的相对能量熵的序列是否达到时间序列模型要求的平稳序列,对变分模态分解后的相对能量熵的序列进行处理,使其达到时间序列模型要求的平稳序列;并利用变分模态分解后的相对能量熵的指标,对滚动轴承性能及使用寿命进行预测。本发明大大减小了经济和时间成本,运维效率较高。

    减振元件及具有该减振元件的脱水机

    公开(公告)号:CN108951021B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810836442.8

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: D06F49/06

    摘要: 本发明提供一种减振元件及具有该减振元件的脱水机。脱水机包括外筒、电机、脱水筒和箱体支撑件;外筒将电机和脱水筒套设于筒内,电机的输出轴与脱水筒底部连接;箱体支撑件外圈与外筒的筒壁固连;减振元件包括支撑体和主体,支撑体分设于主体的上下两端,主体通过支撑体分别连接电机和箱体支撑件。本发明的减振单元结构简单,易于加工,占用空间小,通过选择合适的质量及长宽比例规格能够有效地避开电机的激励频率,避免与电机引起共振,具有良好的减振功效。

    一种基于深度学习网络的轴承故障分类方法及系统

    公开(公告)号:CN111797567A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010516421.5

    申请日:2020-06-09

    发明人: 陈剑 黄凯旋

    摘要: 本发明提供一种基于深度学习网络的轴承故障分类方法及系统,分类方法包括:设定采样频率,采集轴承在不同工况下的振动信号数据;将取得的振动信号数据进行分段构建多个样本;分解处理每个样本的振动信号数据得出多个模态分量,实现有效成分分离;构建具有残差单元的深度网络,用随机搜索法确定合适的网络深度;将训练集输入深度残差网络进行迭代训练并获取分类模型;将测试集输入分类模型,取得故障分类结果。本发明的分类方法将变分模态分解和深度残差网络相结合,解决了输入数据存在噪声干扰和有效成分存在交叉混叠、网络深化导致识别梯度消失、性能退化导致分类效果变差的问题,实现了不受转速变化影响的故障特征提取,提高了故障分类准确性。

    一种滚动轴承性能及使用寿命的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN111458149A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010484840.5

    申请日:2020-06-01

    发明人: 陈剑 夏康

    IPC分类号: G01M13/045

    摘要: 本发明公开一种滚动轴承性能及使用寿命的预测方法及系统。所述滚动轴承性能及使用寿命的预测方法包括计算每组分析信号的本征模态分量能量值、正常滚动轴承的本征模态分量能量值分别占各个本征模态分量的总能量的比值,以得到变分模态分解后的相对能量熵,并判断变分模态分解后的相对能量熵的序列是否达到时间序列模型要求的平稳序列,对变分模态分解后的相对能量熵的序列进行处理,使其达到时间序列模型要求的平稳序列;并利用变分模态分解后的相对能量熵的指标,对滚动轴承性能及使用寿命进行预测。本发明大大减小了经济和时间成本,运维效率较高。

    智能声品质调节百叶窗
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109113542B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201810988576.1

    申请日:2018-08-28

    IPC分类号: E06B7/086 E06B7/28 E05F15/71

    摘要: 本发明公开了一种智能声品质调节百叶窗,百叶窗能够根据环境噪声状态进行实时动态调整,使其针对设定频段噪声进行过滤和/或降低室内噪音声压级,实现室内声品质参数的调节;其实时动态调整是指依据矩形开口声传递损失计算方法获得关于声传递损失与所述百叶窗的叶片宽度、叶片间距以及叶片倾角的声波传播通道函数,利用声波传播通道函数通过调整百叶窗的叶片宽度、叶片间距和叶片倾角,从而改变在百叶窗中相邻叶片之间所形成的声波传播通道,以此调节传播到百叶窗内侧噪声的能量级和频率成分,实现室内声品质参数的调节,使其达到设定目标,提高室内声品质。