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41.
通过分析谱图小波变换在平面图像、三维实体分析中的应用,提出一种用于一维数字信号分析的谱图小波阈值降噪方法。该方法将一维数字信号定义到路图上,利用谱图小波变换将其分解成尺度系数和谱图小波系数,对谱图小波系数进行阈值过滤处理,再进行谱图小波逆变换得到降噪信号。首先,利用四种典型仿真信号进行降噪试验,并分析不同分解层数对降噪性能的影响;接着,将其与经典小波阈值降噪方法进行仿真对比;最后,采用该方法进行滚刀主轴振动信号降噪,并与经典小波阈值降噪方法对比。仿真及试验结果表明,该方法实现了一维数字信号的快速非迭代降噪,且降噪信号平滑度高、畸变小,优于经典小波阈值降噪方法。  相似文献   
42.
《煤矿安全》2015,(8):30-32
针对华亭煤矿工作面回采期间,由于采深加大、邻空侧顶板垮断不充分致使工作面矿压危险性急剧上升的状况,分析确定影响工作面矿压危险性的主要因素为覆岩关键层的运动及周期性破断,据此判定工作面覆岩关键层为上覆基本顶并分析其破断力源,制定相应的解危卸压措施,并在管理制度上进一步优化完善,与邻近工作面相同区段相比,矿压显现破坏程度显著下降,为工作面安全回采提供了保障。  相似文献   
43.
44.
带宽是空空导弹IMU的重要指标之一。本文针对空空导弹光纤陀螺动态特征中的带宽特性进行了研究。分析了闭环数字光纤陀螺的带宽特性,以及导航回路、制导回路和稳定回路对带宽的需求,指出导航回路和制导回路要求带宽较高,而稳定回路要求带宽不宜过高。提出了一种工程化的光纤陀螺带宽测试方法,并完成某型空空导弹光纤陀螺带宽测试。  相似文献   
45.
在总结和吸收国内外大型冲击式水轮发电机组机电安装难点和经验的基础上,结合高水头、大容量、多喷嘴的冶勒水电站冲击式机组在机电施工过程遇到的诸多难题,提出项目管理应当坚持以服务于业主为主导思想,以质量、安全、进度作为管理控制要点的项目管理模式。冶勒水电站机电安装项目的管理方法是建立高效的组织管理机构,坚持以进度为中心、进度是效益的原则;质量控制采用“三三制”的控制措施(“三阶段”控制、“三检制”控制)。  相似文献   
46.
2006—02下旬出版的美国油气杂志(OIL&GAS)发表编辑文章,介绍美国埃克森(Exxon Mobil)公司近期实施的FDP(Faster Drill Process),即快速钻井方法。这一方法与以往不同,强调整体上解决快速钻井问题,努力达到井场与试验室、生产实际与理论研究之间通力合作。特别强调将近年来力学研完成果。综合性地应用到钻井实践中去。中心内容为,强调从设计上提高钻井速度。而非从工作进度上加快钻井速度。举例说,原来人们总是寻找新型钻头,但还不清楚造成钻头损坏的井底振动机理,无法从根本上阻止钻头损坏。这一方法是将井眼内清洁列入重点,绕过这一理论难题。目前,该技术使公司钻井速度提高50%~100%,钻井时间减少35%。2006年,公司准备安装井底扭矩监测仪和随钻压力监测系统,以更进一步提高钻井速度。  相似文献   
47.
沉管灌注桩施工质量问题的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
1.沉管灌注桩施工出现的质量问题 (1)缩颈.对于缩颈造成的原因主要是拔管速度过快,混凝土来不及下落,而被泥土填充.在流塑淤泥质土中,由于下套管产生的振动作用,使混凝土不能顺利地灌入,被淤泥质土填充进来,而造成缩颈.桩身间距过小,施工时受邻桩挤压.在地下水位以下或饱和淤泥或淤泥质土中沉桩管时,土受强制性扰动挤压,土中水和空气未能很快扩散,局部产生孔隙压力,当套管拔出时,混凝土强度尚低,把部分桩体挤成缩颈.在靠近地面处由于桩管的摩阻力减小,拔管速度容易加快,而管内混凝土自重压力又小,不易流出管外,泥砂挤入桩孔而使桩身混凝土断面变小,产生缩颈.  相似文献   
48.
旋进旋涡流量计(简称VPF)属于流体振动流量计型流量计,它对抗来流干扰能力强,不需要很长的直管段,逐渐被辽阳石化公司应用在气体、液体和蒸汽等物料计量中来。  相似文献   
49.
大位移井钻柱振动规律研究与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
在大位移井钻井工程中钻柱受着各种振动,当各种振动共振时,钻柱承受着非常大的动载,很容易受损,同时,钻柱的振动影响着井壁的稳定,严重威胁着井下的作业安全。以大位移井近井底的钻柱为研究对象,分析了钻柱振动行为所遵循的规律。采用线性分析法,获得了大位移井钻柱横向振动和扭转振动的频谱方程。同时获得了钻柱各种共振频率的分布。经分析表明:大位移井钻柱的横向振动和扭转振动的共振频率与实际钻井转速非常接近,应合理选择转速以减小钻柱共振的发生。文章的分析研究为大位移井钻柱动态行为的研究提供了理论依据。  相似文献   
50.
比较深入玩过LP唱机的人都知道,摆放唱盘的平台必须要非常稳固,否则外界的震动会引发机震,虽然非常轻微,但通过灵敏度极高的唱头拾取、再经过高增益放大,就会在音箱中产生轰隆隆的杂音。另外有时在音量较小的情况下听不到任何杂音,而音量一旦加大则杂音就出现,并随着音量的增加也迅速增长,原因就在于:大音量时低音扬声器振膜推动空气的振动强度也较大,正是这种空气振动引起了机震,从而产生杂音。通常把这种现象称为“声反馈”。  相似文献   
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