一种用于结构疲劳寿命分析的无抖动实时雨流计数方法

    公开(公告)号:CN111782706B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010516150.3

    申请日:2020-06-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种用于结构疲劳寿命分析的无抖动实时雨流计数方法,通过借助构建的数据库对未来可能发生循环计数抖动现象的数据点和其对应的循环值进行暂存,一旦数据出现抖动现象,可对循环计数结果进行修正,避免了循环计数的抖动现象;本方法对结构载荷数据处理时首先读取前两个数据点A和B,再按照A B,分两种情况给出了对第3个数据点以后编号为奇数的数据点K和编号为偶数的数据点L的计数方法。本方法在不需要对载荷历程数据顺序进行调整、不漏掉任何数据点的前提下,可以实时处理包括“发散收敛波”在内的全部载荷历程数据;且循环计数结果不受未来数据的影响,避免了循环计数的抖动现象,且计数结果更加精确、计算效率高。

    一种手持式气体泄漏快速检测装置

    公开(公告)号:CN106153265A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610447680.0

    申请日:2016-06-20

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01M3/16 G01M3/186

    Abstract: 一种手持式气体泄漏快速检测装置,属于气体密封测量领域。该装置包括气体泄漏探测单元、信息采集及处理单元及显示单元。探测单元包括网状结构铂电阻和供电及控制电路;信息采集及处理单元包括信号调理电路、A/D转换器、报警电路和显示电路;显示单元包括蜂鸣器和显示器。网状结构铂电阻装在柔性连接管上,并与检测仪壳体相连。测量时,将铂电阻靠近被测管道或密封件,当有气体泄漏时,铂电阻温度改变,继而电阻发生改变。电阻变化可以通过电路获得,通过对信号进行转换和分析处理得到气体泄漏率,最终显示器显示测量结果、蜂鸣器发出报警声。本装置使用方便,可实现高精度定量化测量,抗干扰力强且适用性广,不局限于具体特定气体。

    基于神经算子的均质化大模型方法及系统

    公开(公告)号:CN119670875A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411447090.9

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了基于神经算子的均质化大模型方法及系统,该方法包括获取几何体数据;其中,所述几何体数据至少包括,几何形状信息和材料属性信息;将所述几何体数据划分为训练数据集和测试数据集,并构建基于神经算子的数值均质化大模型;利用训练数据集对所述数值均质化模型进行训练,并将测试数据集输入至训练好的数值均质化大模型以预测位移场,从而根据传统的均匀化计算得到最终的等效弹性张量,本发明的均质化大模型可以处理不同几何形状、材料和分辨率,都能准确快速得到最终需要的等效弹性张量。本发明将算子学习整合到均质化过程中,可以将计算负荷降低几个数量级,从而大幅度提升均质化的计算效率,相比于传统算法,计算效率大约提高1000倍。

    户外固定大型机械设备的运行状态实时评估方法及系统

    公开(公告)号:CN113468473B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110738459.1

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种户外固定大型机械设备的运行状态实时评估方法及系统。本发明通过按照时间窗口或事件窗口对收集到的设备监控数据进行分割;通过采用矩阵转置乘以矩阵本身的方式对设备监控数据进行压缩获得特征数据,大大降低了需要的存储空间;对历史数据矩阵建立了评估模型的高效求解方法,对当前数据矩阵建立了可实时更新的模型求解方法;通过变量选入和剔除规则确定评估模型,并借助构建的数据库存储最终评估模型矩阵。由最相关的若干个历史数据矩阵、当前数据矩阵对应的最终评估模型矩阵,可以方便得到设备待评估变量的综合评估正常运行状态区间,从而完成设备运行状态的评估,本发明所需运算量小、计算精度高。

    一种高于环境温度的气体泄漏的非接触检测方法

    公开(公告)号:CN106706216A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611141408.6

    申请日:2016-12-12

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01M3/002 F17D5/02 G01M3/04

    Abstract: 一种高于环境温度气体泄漏的非接触检测方法,属于实验力学、气体密封测量技术领域。该方法首先采用红外热成像仪实时拍摄待检测区域的全场图像,得到一组红外图像,进而得到对应的温度场;对所得到的温度场进行温度梯度运算,得到温度梯度;结合热传导理论和红外图像处理算法对图像进行处理,从而得到气体泄漏位置和泄漏率。本发明基于红外热成像技术、图像处理及热传导理论,来测量高于环境温度气体泄漏时的位置和泄漏率,可同时实现泄漏位置精确定位、泄漏量定量化测量,且适用性广,不局限于具体某种气体,具有检测灵敏度高和抗干扰能力强等特点。

    户外固定大型机械设备的运行状态实时评估方法及系统

    公开(公告)号:CN113468473A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110738459.1

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种户外固定大型机械设备的运行状态实时评估方法及系统。本发明通过按照时间窗口或事件窗口对收集到的设备监控数据进行分割;通过采用矩阵转置乘以矩阵本身的方式对设备监控数据进行压缩获得特征数据,大大降低了需要的存储空间;对历史数据矩阵建立了评估模型的高效求解方法,对当前数据矩阵建立了可实时更新的模型求解方法;通过变量选入和剔除规则确定评估模型,并借助构建的数据库存储最终评估模型矩阵。由最相关的若干个历史数据矩阵、当前数据矩阵对应的最终评估模型矩阵,可以方便得到设备待评估变量的综合评估正常运行状态区间,从而完成设备运行状态的评估,本发明所需运算量小、计算精度高。

    一种高于环境温度的气体泄漏的非接触检测方法

    公开(公告)号:CN106706216B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201611141408.6

    申请日:2016-12-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种高于环境温度气体泄漏的非接触检测方法,属于实验力学、气体密封测量技术领域。该方法首先采用红外热成像仪实时拍摄待检测区域的全场图像,得到一组红外图像,进而得到对应的温度场;对所得到的温度场进行温度梯度运算,得到温度梯度;结合热传导理论和红外图像处理算法对图像进行处理,从而得到气体泄漏位置和泄漏率。本发明基于红外热成像技术、图像处理及热传导理论,来测量高于环境温度气体泄漏时的位置和泄漏率,可同时实现泄漏位置精确定位、泄漏量定量化测量,且适用性广,不局限于具体某种气体,具有检测灵敏度高和抗干扰能力强等特点。

    一种用于结构疲劳寿命分析的无抖动实时雨流计数方法

    公开(公告)号:CN111782706A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010516150.3

    申请日:2020-06-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种用于结构疲劳寿命分析的无抖动实时雨流计数方法,通过借助构建的数据库对未来可能发生循环计数抖动现象的数据点和其对应的循环值进行暂存,一旦数据出现抖动现象,可对循环计数结果进行修正,避免了循环计数的抖动现象;本方法对结构载荷数据处理时首先读取前两个数据点A和B,再按照A B,分两种情况给出了对第3个数据点以后编号为奇数的数据点K和编号为偶数的数据点L的计数方法。本方法在不需要对载荷历程数据顺序进行调整、不漏掉任何数据点的前提下,可以实时处理包括“发散收敛波”在内的全部载荷历程数据;且循环计数结果不受未来数据的影响,避免了循环计数的抖动现象,且计数结果更加精确、计算效率高。

    一种手持式气体泄漏快速检测装置

    公开(公告)号:CN106153265B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610447680.0

    申请日:2016-06-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种手持式气体泄漏快速检测装置,属于气体密封测量领域。该装置包括气体泄漏探测单元、信息采集及数据分析处理单元及显示单元。探测单元包括网状结构铂电阻和供电及控制电路;信息采集及处理单元包括信号调理电路、A/D转换器、报警电路和显示电路;显示单元包括蜂鸣器和显示器。网状结构铂电阻装在柔性连接管上,并与检测仪壳体相连。测量时,将铂电阻靠近被测管道或密封件,当有气体泄漏时,铂电阻温度改变,继而电阻发生改变。电阻变化可以通过电路获得,通过对信号进行转换和分析处理得到气体泄漏率,最终显示器显示测量结果、蜂鸣器发出报警声。本装置使用方便,可实现高精度定量化测量,抗干扰力强且适用性广,不局限于具体特定气体。

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