深度Laplacian正则化自动编码器的旋转机械故障诊断
为了解决传统深度自动编码器存在的过度拟合以及泛化能力弱等问题,提出一种基于深度Laplacian正则化自动编码器的不平衡旋转机械故障诊断。首先将采集到的振动信号输入到构造的深度Laplacian正则化自动编码器模型中进行逐层特征提取,将Laplacian正则化项引入到深度自动编码器的原始目标函数中,以平滑故障诊断模型中数据的流形结构,从而提高故障诊断框架的泛化性能,然后利用BP分类器对提取的深层判别敏感特征流进行故障诊断。最后通过CWRU故障数据集实验结果证明提出的方法能够实现旋转机械平衡与不平衡数据集的精确故障诊断没并且具有较好的泛化性能。
基于类加权对抗网络的跨域旋转机械故障诊断
为解决边缘数据离群性问题,提出了一种基于类加权对抗网络的跨域旋转机械故障诊断方法。通过在源类别上附加类级权重,可以直观地表示源域和目标域之间的关系,有利于共享类别的条件对齐。进一步提出用于局部域自适应的类加权对抗网络,同时忽略源异常值,有效激励了正知识的转移,提升域自适应的效果。在CWRU数据集和一个列车转向架数据集上对该方法进行了实验,结果表明提出的方法可以有效地解决边缘数据离群性问题,提升知识迁移的效果从而提高故障诊断精度。
6400t液压复式起重机测控系统研究
介绍了该6400t液压复式起重机测控系统的组成和基本性能,对石油化工行业大型反应器罐的吊装具有重大推广意义。
多波长、大工作面折-衍混杂f-θ镜头设计
目前国内用于激光扫描系统的f-θ镜头的工作面积一般不超过350mm-350mm。国外虽有面积较大的f-θ镜头,但结构相当复杂。为了能够得到工作面积大而且结构相对简单的f-θ镜头来满足扫描系统的要求,利用二元光学元件的特殊色散性质,设计了工作于808-1064nm波段的折-衍混杂f-θ镜头,激光扫描范围为450mm×450mm。它由四片两种普通玻璃球面透镜构成,光学筒长不到120mm。该镜头结构简单紧凑,单波长工作时聚焦性能达到衍射极限、线性畸变小,能够满足现代多工作波长激光扫描系统的实际需求。
一种基于散斑图像的嵌入式微位移测量系统的研制
为了满足微位移量的实时、非接触测量的需要,研制了一种基于散斑图像的嵌入式微位移测量系统.从计算精度、存储资源和计算效率等角度,综合分析比较了Dirac法、IDFT法、MMSEI法和MMSEII法的测量性能,并基于MMSEI法和DSP处理器( TMS320DM642)设计实现该测量系统.重点论述了系统软件和实验系统的设计与实现方法,并分别在不同运动速度、表面粗糙度和表面材料的条件下,对测量系统进行实验和数据分析.实验结果表明,该测量系统是可行有效的,但系统的稳定性需要进一步改进和提高.
基于主从式总线结构的转矩流变仪现场控制器的设计
在基于计算机测控技术的转矩流变仪系统的基础上,介绍基于主从式总线结构的转矩流变仪现场控制器以完善系统的性能.采用了模块化设计和主从式的结构,进行了测控电路模块设计,使得系统性能的灵活性和可靠性有了很大的提高。
6400t液压复式起重机液压成套设备的研究
6400t液压复式起重机主要用于大型煤化工、石油化工项目建设中超大、超重设备吊装,最大额定起重量6400t,起吊高度120m,设备设计制造国产化率100%,解决了现有大型履带吊存在安装周期长、占地面积大等弊端。本文介绍了该起重机的液压成套设备。
6400吨液压复式起重机测控系统研究
6400吨液压复式起重机是全球起重能力最大的陆地起重机,最大额定起重量6400吨,起吊高度120米,设备设计制造国产化率100%。到2013年底,已成功应用于山西潞安高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目两台费托合成反应器的吊装。本文介绍了该起重机测控系统的组成和基本性能,对石油化工行业大型反应器罐的吊装具有重大推广意义。
超大锚链生产设备压档机柱塞油缸的改造
对超大锚链生产设备-压档机的的核心部件柱塞油缸的改造.主要通过:1.选用能通过高试验压力的油缸;2.油缸主要部件缸筒,柱塞选用优质碳素结构钢化成分的材料.3.对油缸直径,行程,缸筒壁厚,油缸结构,柱塞,缸盖,密封形式,高压负载时柱塞速度,加工工艺等都有了新的设计及改进,机械性能和可靠性大为提高.
高温高压下旋转导向系统动密封性能
旋转导向钻井系统是在钻井过程中,实时进行钻头导向的一种钻井系统,导向钻井系统偏置机构中的动密封对整体系统的可靠性有极大的影响。结合旋转导向钻井系统的实际工况,考虑井下高温高压、动密封双侧承压和橡胶应力松弛对密封的影响,利用有限元软件中的流体渗透加载方式对滑环组合式密封进行密封性能分析,并分析环境压力、井下温度和O形圈压缩率对组合密封主密封面接触压力和Mises应力的影响。结果表明:随着介质压力的增大,虽然密封两侧的压差不变,密封系统的最大接触压力仍在增大,同时密封内侧的压力比外侧要大得多;应力松弛作用对初期阶段组合密封的性能影响比较大;温度对动密封接触压力的影响小于环境压力;较高的压缩率可以增加组合密封主密封面的接触长度,一定程度上可以降低最大接触压力,从而减缓密封面磨损。











