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61.
针对传统特征提取方法依赖人工经验以及传统神经网络未充分利用时间序列信息的问题,首先通过时间卷积网络的空洞因果卷积、随机丢弃层和残差结构跨时间步提取不同振动信号的特征;然后引入注意力机制获取关键信息,实现特征优化选择;再利用双向门控循环单元捕捉长期依赖关系;最后通过归一化指数函数进行故障分类。实验结果表明,在不同训练样本比例下,该方法的识别精度高于一维卷积神经网络、双向长短期记忆网络、双向循环神经网络;用该方法能够有效识别轴承故障类型,且模型的泛化能力较强。  相似文献   
62.
一种气体流量的软测量系统研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
流量信号是生产过程中一个重要参数。虚拟仪器技术是仪器仪表领域一个充满活力的发展方向。从光滑圆管的3种紊流流速分布模型出发,应用虚拟仪器技术,实现了使用管道截面上的最大流速来测量气体流量的软测量方法。详细阐述了该方法的测量原理、系统构成及特点,体现了在流量测量领域的先进技术和最新方法。实验数据表明了这种方法是准确、可靠的,能够实现在线、自动测量并具有节能的效果,具有较好的应用前景。  相似文献   
63.
基于对称双侧激光二极管(LD)抽运Nd∶GGG(掺钕钆镓石榴石)激光晶体板条,从热传导基本方程出发,以废热等效于内热源模型为前提,利用有限元分析软件ANSYS对Nd∶GGG板条在热容工作下的瞬态温度场及应力场进行了数值模拟,分析了在不同边界条件下温度和应力随时间和空间的变化特性及其热致变形。计算结果表明:在激光发射阶段,边界非绝热使得板条在垂直光轴方向产生温度梯度,由此产生的折射率梯度和应力梯度导致距离光轴最远的板条边缘和光轴处产生约0.2μm的变形量。同时模拟了冷却阶段空气对流冷却、水循环冷却及喷雾冷却条件下的温度变化过程,研究了适用于热容板条固体激光器工作的冷却手段。  相似文献   
64.
一种塑料包装。供寄送地图、测绘图、工程图、挂历等。出版、教育、工业、商业均适用。以很普通的塑料制造,成本低,重量轻,功能可靠。无论几张、几十张或仅一张,无论纸质、绦纶图纸或精美珍贵图片,使用本包装均可确保奇送过程中不被损坏——  相似文献   
65.
随着波分系统在本地网部署,可以采用波分+SDH混合组网的方式。对这种方式与传统SDH组网方式进行分析、研究,从资源利用率、安全性、经济性、扩展性方面进行分析比较。通过仿真分析,找出最合理、高效的组网方式。分析结果表明:采用OTN/WDM+SDH以星型结构组网比之环型组网,建设成本大大降低,而且资源利用率能得到一定提高,网络扩展性提升空间增大,安全性也可达到电信级标准。  相似文献   
66.
大面积激光熔覆的工艺研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用6 kW CO2激光器和同步送粉熔覆技术,从比能量对熔覆层质量的影响入手,引入优化因子,结合搭接质量,对工艺参数进行了优化研究。同时对未后热和后热的熔覆层质量进行了对比研究。结果表明:送粉率为19.7 g/min,比能量选择在1.4~1.6104 J/cm2之间,搭接率为50%~60%,可获得无裂纹、气孔、夹渣等缺陷的大面积涂层,控制稀释率可获得平缓的硬度梯度;后热处理可改善变形和表面应力状态、细化组织、提高硬度。  相似文献   
67.
挤压铸造大型铝合金结构件   总被引:1,自引:2,他引:1  
以大型铝合金结构件为研究对象,探讨了挤压铸造大型铝合金结构件的模具设计原则和工艺参数对产品质量和性能的影响.研究结果表明:在模具温度为200~300℃、浇注温度为740~760℃、加压压力为70 MPa、保压时间为40 s的试验条件下,铸件组织致密、晶粒细化,力学性能达到了同种合金锻件的性能水平(σb≥350 MPa、δ5≥5%)  相似文献   
68.
以自行车铝合金前叉肩为研究对象,重点探讨了挤压铸造方案设计、工艺设计、模具设计的主要依据,具体分析了各种工艺参数对产品质量、性能和模具寿命的影响,简单介绍了提高模具寿命的影响因素.  相似文献   
69.
通过力学性能分析、硬度测试、金相观察以及能谱分析等手段,研究了Cu对砂型铸造Al-Si-Cu-Ni合金组织和力学性能的影响.结果表明,随着Cu含量的增加,合金中Al-Ni-Cu相和CuAl2相增加,同时合金的室温、高温(250 ℃)强度提高,伸长率下降.  相似文献   
70.
梁柱采用不同强度混凝土的节点核心区通常采用同柱等强的高强度混凝土浇筑(传统节点),而采用同梁等强的低强度混凝土浇筑(夹心节点)可简化施工过程,但同时降低了节点的抗震性能。为研究碳纤维复合材料(CFRP)加强夹心节点的可行性,通过两组采取加强措施的空间夹心节点试件进行双向等幅低周往复试验研究,对比分析了破坏模式、延性、耗能、变形和承载力等方面的差异。结果表明:CFRP用量不同,对节点核心区的破坏程度有不同影响;CFRP用量越大,加强节点的承载力不一定越高;CFRP用量越小,加强节点的延性与耗能能力越好;在核心区增设碳纤维布需要控制CFRP用量在合适的范围内,才能更好改善夹心节点的抗震性能。  相似文献   
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