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101.
故障发生后,为了查出故障原因,需要辨识出故障变量实现故障诊断。传统多元统计故障诊断方法通常假设过程只运行在单一工况下,从而不能适用于多工况过程。针对这个问题,提出了1种基于高斯混合模型(Gaussian Mixture Models,GMM)的多工况化工过程故障诊断方法。首先建立GMM对过程数据进行聚类,自动估计出工况数以及各工况的分布参数,同时对数据进行标准化处理,使得各个变量在后续处理中占有相同比重,然后对各个工况建立PCA(PrincipalComponentAnalysis)模型。当检测到故障发生后,本文通过结合相对贡献量和后验概率,构造全局相对贡献量得到全局相对贡献图,用于多工况过程故障变量的识别。CSTH过程的仿真结果表明,本文提出的方法能够有效地辨识出故障变量。 相似文献
102.
围绕新文科背景下综合类课程的搭建与完善,指出作为跨领域综合型的设计实践类课程要强调学生从实践体验中发现问题、分析问题、解决问题。根据学生不同的社会认知与设计认知将学生分为低、中、高三个学段,并通过细化解构设计实践类课程的方法,根据学科特点和各学段学生的学习需求来分解课程,将课程进行分段建设,以此成为设计实践类课程的教学方法与执行秩序。从顺应学科特点和学生认知与需求变化两个方面论述了设计实践类课程进行分段建设的必要性,并充分应用在三个学段的实践教学中,通过深耕学生学习需求变化和细化课程内容来探索设计实践类课程分段建设的方法,为服务于设计类专业的新文科人才培养探索新途径。 相似文献
103.
为了提高足球机器人在运动控制过程中的轨迹跟踪性能和稳定性,将自适应模糊PID算法用于机器人运动控制环节中,对PID参数进行实时调整。建立足球机器人在场地上的控制系统模型,分析机器人在轨迹跟踪中由驱动方向、角度等时变因素导致的实际轨迹发生偏移的问题,分别在MATLAB-Simulink和SimRobot仿真平台对优化算法的性能进行仿真,同时与传统的PID控制进行对比。实验结果表明,自适应模糊PID算法相比传统的PID控制器在最大跟踪误差和平均跟踪误差方面分别减少20.18%和29.34%,同时提升了系统的稳定性。该控制算法提升了足球机器人的轨迹跟踪性能,满足机器人在运动过程中的动力学和控制要求,易于在工程中应用。 相似文献
104.
研究了不同含水量饮料瓶片在单螺杆、双螺杆等挤出机中的挤出现象及含水量对挤出产物特性黏度的影响。结果表明:所有饮料瓶片材质均为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET);不同含水量的饮料瓶片,使用单螺杆挤出机或双螺杆挤出机挤出时都难以牵引成条,挤出产物的特性黏度均低于0.60dL/g;使用带有真空除气装置的反应挤出机挤出时,都能牵引成条,挤出产物的特性黏度较高;提高反应挤出机除气段真空度或降低饮料瓶片的含水量均有利于提高挤出产物的特性黏度,反应挤出机螺杆转速最佳范围为70~80r/min。 相似文献
105.
106.
根据Web服务的协同环境下个性化访问控制的特点,提出了一个利用Web服务的消息中间件机制来建立一个访问控制框架,并配合扩充了的RBAC-3访问控制模型,实现对Web服务的个性化访问控制。最后还给出了测试与优化的结果。 相似文献
107.
在酸性介质中,亚硝酸盐可以显著加速Fe2+的氧化反应,本文据此建立了一种利用紫外-可见分光光度法测定香肠中亚硝酸盐的催化动力学新方法。实验表明,该方法最优化的测定条件是:测定波长480nm,pH值2.5,Cl-浓度0.04mol.L-1,Fe2+初始浓度0.002mol.L-1,苯酚初始浓度0.064mol.L-1,反应时间50min,反应温度25℃。在最优化测定条件下,该方法线性范围为0.1~1.2μg.mL-1,回收率为95%~98.5%。共存干扰和加标回收实验研究表明,该方法选择性、精密度和准确度较高,干扰较小,可用于香肠中亚硝酸盐的准确测定。 相似文献
108.
研究早花和晚花灰毡毛忍冬花蕾及叶中绿原酸含量,筛选适宜贵州北部推广种植优良品种,采用超声波辅助提取灰毡毛忍冬中的绿原酸,高效液相色谱法测定其含量,色谱条件为:Diamonsil柱(5μm,C18(2),250 mm×4.6mm),甲醇/乙腈(5:11)-0.1%磷酸=20:80,流速1.0 mL/min,柱温40℃,检测波长325 nm。结果表明早花品种花蕾中绿原酸含量为2.36%~3.44%,叶中绿原酸含量为0.49%~1.11%;晚花花蕾中绿原酸含量为2.60%~4.07%,叶中绿原酸含量为1.92%~2.83%。因此晚花灰毡毛忍冬是一种富绿原酸育种系。 相似文献
109.
110.
在提倡数字化矿山的今天,各种绘图软件应运而生,各有特点及优劣,由于图形文件保存格式不同,在工作中不能简单地互相通用,如何使数据资源实现最大程度的共享,如何充分利用各种绘图软件的优势,提高制图效率,就成了需要解决的问题。文章主要对LrGis,MapGIS和AutoCAD三种绘图软件的转换进行了介绍。 相似文献