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公开(公告)号:CN105954156A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610311107.7
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
CPC分类号: G01N15/00 , G01N15/0656 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种用变结构工况自适应滤波的双激励螺线管式微粒敏感装置,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、感应线圈、激励线圈II依次设置在液压管路上;激励线圈I和激励线圈II反向串联;感应线圈位于激励线圈I和激励线圈II之间的中央;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、激励线圈II和感应线圈;滤波器采用变结构工况自适应滤波器;分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105865984A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610310774.3
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
CPC分类号: G01N15/00 , B03C1/30 , G01N1/28 , G01N15/1031 , G01N27/74 , G01N33/2858 , G01N33/30 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种用全频段变结构工况自适应滤波、和塑形的油液监控方法,其通过引入油液压力流量波动抑制技术和微粒分时释放措施,以保证检测的有效性和一致性,其采用全频段变结构工况自适应滤波器;通过机械离心、磁化吸附、起电吸附等技术将铁磁质微粒和非铁磁质微粒分离,以防止两种微粒互相干扰影响检测结果;通过颗粒聚合和旋转磁场塑形增加颗粒粒径并改变其形态,以提高检测的灵敏度;通过改进螺线管线圈结构调整螺线管内的磁感应强度沿其轴线方向的均匀性,以减少检测误差;传感器设计成检测线圈和参考线圈,输出为两者的差值,以克服电路零位误差。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等优点。
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公开(公告)号:CN105954167A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610311882.2
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
IPC分类号: G01N15/06
CPC分类号: G01N15/0656
摘要: 本发明涉及一种用工况自适应滤波的双激励螺线管式微粒敏感装置,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、感应线圈、激励线圈II依次设置在液压管路上;激励线圈I和激励线圈II反向串联;感应线圈位于激励线圈I和激励线圈II之间的中央;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、激励线圈II和感应线圈;滤波器采用工况自适应滤波器;分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105891059A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610313082.4
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
IPC分类号: G01N15/00
CPC分类号: G01N15/00 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种采用滤波器的双激励螺线管式磨损微粒在线检测系统,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、感应线圈、激励线圈II依次设置在液压管路上;激励线圈I和激励线圈II反向串联;感应线圈位于激励线圈I和激励线圈II之间的中央;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、激励线圈II和感应线圈;所述滤波器采用全频段液压系统压力脉动滤波器;分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105865985A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610310788.5
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
IPC分类号: G01N15/00
CPC分类号: G01N15/00 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种采用变结构滤波的双激励螺线管式微粒在线检测系统,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、感应线圈、激励线圈II依次设置在液压管路上;激励线圈I和激励线圈II反向串联;感应线圈位于激励线圈I和激励线圈II之间的中央;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、激励线圈I、激励线圈II和感应线圈;滤波器采用变结构滤波器;分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105973763A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610310937.8
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
CPC分类号: G01N15/00 , B03C1/30 , G01N27/74 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种采用全频段工况自适应滤波、分离和塑形的油液监控装置,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、检测线圈、流量传感器、消磁模块依次设置在液压管路上;所述检测线圈、参考线圈相串联;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、检测线圈、参考线圈、消磁模块和流量传感器;所述滤波器采用全频段工况自适应滤波器;所述分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105928844A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610313080.5
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
IPC分类号: G01N15/00
CPC分类号: G01N15/00 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种采用抑波、分离和塑形的双线圈油液监控设备,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、检测线圈、流量传感器、消磁模块依次设置在液压管路上;所述检测线圈、参考线圈相串联;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、检测线圈、参考线圈、消磁模块和流量传感器;所述滤波器采用工况自适应抑波滤波器;所述分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105891061A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610313285.3
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
CPC分类号: G01N15/00 , B03C1/30 , G01N27/74 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种采用全频段变结构滤波、吸附和塑形的油液监控设备,其设置在液压管路上,其滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、检测线圈、流量传感器、消磁模块依次设置在液压管路上;所述检测线圈、参考线圈相串联;ECU分别电性连接并控制滤波器、分离吸附模块、旋转塑形模块、检测线圈、参考线圈、消磁模块和流量传感器;所述滤波器采用全频段变结构滤波器;所述分离吸附模块由依次连接的机械离心模块、磁化模块、磁吸附模块、起电模块以及电吸附模块组成。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN105865987A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610310932.5
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
CPC分类号: G01N15/00 , B03C1/30 , G01N1/28 , G01N15/1031 , G01N27/74 , G01N33/2858 , G01N33/30 , G01N2015/0019
摘要: 本发明涉及一种采用全频段变结构滤波、吸附和塑形的油液监控方法,其通过引入油液压力流量波动抑制技术和微粒分时释放措施,以保证检测的有效性和一致性,其采用全频段变结构滤波器;通过机械离心、磁化吸附、起电吸附等技术将铁磁质微粒和非铁磁质微粒分离,以防止两种微粒互相干扰影响检测结果;通过颗粒聚合和旋转磁场塑形增加颗粒粒径并改变其形态,以提高检测的灵敏度;通过改进螺线管线圈结构调整螺线管内的磁感应强度沿其轴线方向的均匀性,以减少检测误差;传感器设计检测线圈和参考线圈,输出为两者的差值,以克服电路零位误差。本发明采用非接触的测量方式,具有信号一致性好、可靠性高、检测信号强且误差小等诸多优点。
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公开(公告)号:CN106018215A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610312092.6
申请日:2016-05-12
申请人: 绍兴文理学院
发明人: 朱烈峰
IPC分类号: G01N15/06
CPC分类号: G01N15/0656
摘要: 本发明涉及一种采用滤波器的双激励螺线管式磨损微粒在线检测方法,其通过过滤器衰减液压油的压力/流量脉动,其采用全频段液压系统压力脉动滤波器;通过机械离心、磁化吸附、起电吸附等技术将铁磁质微粒和非铁磁质微粒分离,以防止两种微粒互相干扰影响检测结果;通过颗粒聚合和旋转磁场塑形增加颗粒粒径并改变其形态,以提高检测的灵敏度;通过改进螺线管线圈结构调整螺线管内的磁感应强度沿其轴线方向的均匀性,以减少检测误差;采用两个激励线圈反向串联,使位于两者中央的感应线圈处磁场相互抵消,从而构造零磁场,保证磁通量变化较小时即可获得很大的磁通量变化率,以提高检测灵敏度,降低后续信号处理电路要求。
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