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21.
基于模糊核支持向量机的管道磁记忆检测缺陷识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对金属磁记忆检测管道缺陷判定准则的局限性,通过构造基于梯形模糊数的最大、最小贴近度的模糊核函数,提出了一种基于模糊核支持向量机的缺陷识别方法。通过构建识别函数,将管道状态划分为应力集中、微观缺陷和宏观缺陷3个等级。通过比较未形成缺陷的应力集中区域与微裂纹缺陷的特征,构造了五维支持向量机输入特征向量:小波包频带能量增量、修正傅里叶系数、区域信号的峰峰值、信号的检测切向梯度和检测法向梯度。通过实验设计,对采集的磁记忆信号进行特征提取和缺陷识别。与传统线性核与多项式核识别结果进行比较,分析表明该方法能够有效识别管道缺陷,为金属磁记忆技术精确测定管道缺陷提供了一种新方法。  相似文献   
22.
本文提出并构建了一个相对安全的邮件传输体系,有效解决了电子邮件传输过程中的失密问题。这对进一步扩大电子邮件的应用领域、保证邮件传输的安全性有着重要的理论价值和实际意义。  相似文献   
23.
基于模糊运算和人工神经网络在模式识别中的应用,分别对两种模式识别方法的基本原理及其在管道无损检测中的应用进行了分析。通过建立管道缺陷识别试验,根据检测信号选取适当的参数,分别用这两种方法对不同类型的缺陷进行识别。结合识别结果对其进行比较与总结,证明了两种识别方法的有效性,为识别方法的选择与应用提供了理论依据。  相似文献   
24.
基于模糊指数法的油气管道风险评价研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在实践中,运用管道风险评价技术可有效降低管道运营风险,提高石油企业经济效益.针对现行管道风险评价方法——指数法过分依赖专家经验、主观性强的缺点,将模糊思想用于所有分指数分值的确定,进一步细分各分指数的影响因素,并将其模糊化.建立模糊隶属矩阵,经过矩阵变换,量化各分指数,进而得到更优的评价结果.此研究成果可推广到其他系统的安全管理中.  相似文献   
25.
军品包装作为现代后勤保障的基础性工作,在现代战争后勤保障中起着举足轻重的作用。分析了现代战争后勤保障的特点,探讨了军品包装对现代战争后勤保障能力的影响,提出了现代战争后勤保障对军品包装的需求。  相似文献   
26.
用钛渣代替钛铁矿生产钛白粉,可以有效降低硫酸消耗,杜绝绿矾产生,是硫酸法钛白产业清洁生产的发展趋势。但是由于钛渣中强放热性物质(如氧化铁等)很少,因此酸解反应不可能像钛铁矿一样依赖反应生成热维持反应连续进行,需要补充一定的热量。通过对钛渣连续酸解热量分析,自主开发了一套实验室钛渣连续酸解装置。实验结果表明,该装置对钛渣连续酸解热量补充是可行的,解决了钛渣连续酸解热量不足的问题;掌握了浆料预热温度、熟化时间、酸料比、反应酸浓度等钛渣连续酸解的关键工艺操作参数,钛渣连续酸解成套工艺运行稳定;钛渣连续酸解其酸解率较间歇式酸解提高2%以上,降低了钛白粉的生产能耗,而且酸解得到的钛液质量稳定可控。  相似文献   
27.
向水合二氧化钛中添加一定量的氢氧化钾,研究从水合二氧化钛转变至金红石型二氧化钛过程中,钾在体系中的作用机理,钾对水合二氧化钛浆料的粒度和粘度、金红石型二氧化钛长径比和粒径分布的作用。采用拉曼光谱仪、马尔文粒度仪、XRD和电镜对样品进行了表征。结果表明:氢氧化钾加入水合二氧化钛体系中与残留的硫酸反应,生成了硫酸钾,在从水合二氧化钛至金红石型二氧化钛转变过程中起作用。氢氧化钾中的OH-会夺取水合二氧化钛中的H+,引起电位的变化,从而致使粘度先增后降。水合二氧化钛经过煅烧先转化成锐钛型TiO2,然后转化成金红石型TiO2,大量“K+”吸附在锐钛型TiO2米勒面101面上,阻碍了二氧化钛表面的Ti-O构晶离子通过表面迁移,从而影响金红石型二氧化钛颗粒长径比和粒径分布。  相似文献   
28.
以钛铁矿钛液水解后的偏钛酸为原料,研究了磷酸对偏钛酸pH值、钛白初品金红石转化、消色力和亮度的影响规律。结果表明:磷酸电离得到的磷酸根或磷酸氢根离子与体系中的阳离子结合成了沉淀,电离出的氢离子抑制了偏钛酸的电离。随着磷酸掺入量的增加,金红石晶型转化起始温度和TiO_2全部转化成金红石时的温度逐渐提高。样品中P_2O_5含量与金红石晶型转化起始温度和TiO_2全部转化成金红石时的温度均呈正线性相关关系。在钾—磷—铝盐处理体系中,P_2O_5含量低于0.13%时,消色力TCS和蓝相SCX大幅降低;P_2O_5含量高于0.13%时,磷酸对消色力TCS和蓝相SCX的影响不显著。初品中P_2O_5含量0.15%~0.19%时,初品亮度值较佳。  相似文献   
29.
30.
车厢自装卸机构液压系统动态特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在考虑车厢的惯性力和惯性矩的情况下,导出了作用于自装卸机构吊钩的作用力的计算公式。基于功率键合图理论,建立了自装卸机构液压系统的仿真模型,进行厂数字仿真计算,得出了相应变量的瞬态响应值。  相似文献   
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