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模糊逻辑系统在机械故障诊断中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对几种常用的故障诊断方法进行综合分析,给出模糊逻辑相关算法及模糊逻辑系统故障诊断法,由此建立基于模糊逻辑系统的故障智能诊断系统,并将该法运用于液压系统故障诊断。研究表明,此法能有效地解决工程实践的故障诊断。 相似文献
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针对机床传动误差的计算机辅助补偿控制,提出了一种新的预测控制算法-外推预测+P控制。该算法在无需对机床传动系统进行辨识和建模,且计算简单,易于微机实现。使控制过程大为简化,本介绍了这种算法的原理和实现方法,并在滚齿机分度传动误差控制中得到成功应用。 相似文献
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蔡康雄;文生平;温展飞;金晖 《中国塑料》2010,24(2):103-108
文章通过分析超高速注射液压系统中的比例压力阀,比例流量阀,蓄能器和液压缸的物理结构。建立注射系统的理论数学模型,搭建MATLAB模型并对其进行系统仿真。通过系统的动态特性找到超高速注射速度控制的关键因素。 相似文献
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蒽醌以氯气进行直接氯化反应的详细情况尚不清楚,作者们用高压液体色谱(色谱柱:Zorbax-Sil,流动相:戊烷)将26种氯蒽醌几乎完全分离出来,并用此分析法查明了蒽醌类直接氯化的反应途径、定位作用等。以碘或钯盐作为催化剂,在浓硫酸中100℃左右将蒽醌与氯气进行反应,能生成各种氯蒽醌的混合物。蒽醌α-位的反应性,以碘为催化剂时,比β-位大五倍;在以Pd(OAC)_2为催化剂时则大十倍。由氯化生成的1-氯蒽醌再进行氯化时,其反应性比蒽醌大2.1倍,这说明蒽醌氯化后就更容易进行氯化反应。氯蒽醌进行氯化时,取代基氯的邻、对位的定位作用占优势,并且由于采用不同的催化剂其定位作用也稍有差异。氯蒽醌进行氯化成为二氯和三氯化物,由于它们更易于氯化,故无法使反应在中途停止,得到从原料蒽醌到四氯化物的混合物。在此反应条件下,蒽醌的一个环上有了两个取代基后再不发生氯化反应了,故四氯蒽醌就是最终的产物。 相似文献
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为了摸清液压榨油规律及最佳榨油条件,考察了不同含壳率、含水率油茶籽原料,以及原料在不同烘烤温度、破碎茶籽粒径、水蒸气蒸制等条件下液压压榨后油茶籽油的出油率和营养成分变化规律。通过分析试验数据得出当液压压榨油茶籽原料中含壳率为20%,含水率3%~5%,原料入榨前在120℃烘烤1 h后进行液压压榨后产油率和得到的茶油营养物质的含量相对较高。研究还发现,油茶籽破碎蒸制后出油率有所上升,但所榨茶油酸价也明显上升,各种营养成分与蒸制前无显著提高,因此得出采用液压工艺榨油应通过适当温度烘制,而不必利用水蒸气蒸制来提高出油率和油脂品质的结论,且入榨前对原料进行适当破碎有助于提高液压榨油的出油率。 相似文献
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