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1.
为了更加有效地消除MEMS陀螺仪输出信号存在大量不同类型噪声的同时保留有效信号特征,本文提出了一种变分模态分解(VMD)的多尺度自适应组合广义形态滤波器(CGMF)去噪方法.该方法首先采用VMD将MEMS陀螺仪原始输出信号分解为多个不同尺度的具有特殊稀疏性的一高低频离散带限子信号内模函数(BLIMFs),然后通过选择CGMF中合适的结构元素(SEs)长度和几何结构对上述不同尺度BLIMFs进行自适应去噪处理,最后重建去噪后的BLIMFs获得去噪信号.通过实验验证并与现有的信号去噪方法相比,本方法的主要优点在于:1)解决了CGMF中SEs的长度和几何结构等关键参数的自适应选择问题; 2)针对不同类型噪声均进行了有效的分离和去噪处理.  相似文献   
2.
采用三电极体系研究了液滴浓度以及环境相对湿度对液滴下镀锌钢腐蚀的影响,采用电化学交流阻抗和电化学噪声等对腐蚀的发展过程进行测试。结果表明,在Na Cl浓度为1.5%时腐蚀速率较小;当Na Cl浓度小于1.5%时,随着浓度的减小腐蚀速率增大;当Na Cl浓度大于1.5%时,随着浓度的增加腐蚀速率增大。在环境湿度为80%RH时腐蚀速率最小,湿度低于80%RH时,随湿度增加腐蚀速率减小;在湿度高于80%RH时,随着湿度的增加,腐蚀速率增大。  相似文献   
3.
针对开裂和未开裂T91+12Cr1MoVG异种钢接头进行了化学成分、力学性能、显微硬度、金相等内容的试验检查,发现开裂起源于管接头12Cr1MoVG低合金侧熔合线粗晶区,发生于再次加热过程中,属于再热裂纹,这与焊接或热处理工艺执行不到位导致焊接残余应力较大密切相关。  相似文献   
4.
低成本天然高分子木质素已被广泛应用于水处理领域,通过使用三乙烯四胺(TETA)与Fe~(3+)对木质素进行改性,得到一种对特定含氧阴离子(As(V))具有高吸附率和选择性的新型吸附剂.本文系统研究了Fe、 N改性木质素(Fe/N-Lignin)对三种含氧阴离子(As(V)、 P(V)和S(VI))的吸附能力.实验结果表明, Fe/N-Lignin对As(V)的最大吸附量高达207.3 mg·g~(-1),而且Fe/N-Lignin对As(V)还表现出优异的重复利用性能,在实际应用中有着重要意义.  相似文献   
5.
结合高压加热器无人孔不能拆卸的实际情况,参考相关的规程、标准,提出了电站高压加热器筒体损伤泄漏部位的修复方法和工艺。  相似文献   
6.
储热技术是太阳能热发电和热电联产领域中的关键技术之一,其以储热材料为媒介,将太阳能光热、工业余热、低品位废热等热能储存起来,在需要的时候释放出来加以利用,以解决能量供给与需求之间的不匹配问题。本文介绍了储热技术的分类与特点,分析了储热技术在太阳能热发电和热电联产领域中的研究进展,展望了储热技术未来的发展趋势。分析结果表明:储热技术有利于提高太阳能热发电以及热电联产系统的热力性能与经济性,未来具有广阔的应用前景。  相似文献   
7.
将铜包铝复合材料代替纯铜用作电力电缆金属屏蔽层,在节约铜资源方面有着重大的实际意义。铜包铝复合材料的芯材性质和界面特征是影响材料使用性能的重要因素,利用CALPHAD相图计算方法,对铜铝复合材料的稳定相组成、生成条件等进行热力学计算稳态分析。铜包铝芯材6201铝合金在300℃以下,有较多的Al Fe Si相和Mg2Si相可以起到强化作用;芯材AA8030铝合金在285℃以下,可以生成较多的Al13Fe4相。Al2Cu,Al Cu和Al9Cu11等主要脆性相的生成是由Al的扩散控制的。在低温条件下,铜铝二元脆性相不易生成。在300℃,Al在Al2Cu相和Al Cu相中扩散的化学势差较大,表明Al2Cu相和Al Cu相易于在铜铝复合界面处生成。因此,控制铜铝复合界面处Al2Cu相和Al Cu相的相量是提高铜包铝界面质量和结合强度的有效途径。在铜铝复合界面过渡层无两相平衡区域存在,推断从富铝端到富铜端依次主要包括了fcc(Al)固溶体、Al2Cu相、Al Cu相、Gamma相和fcc(Cu)固溶体。  相似文献   
8.
电站锅炉压力容器磁粉检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决电站锅炉压力容器部件种类繁多、结构复杂、现场条件困难等因素,主要介绍了磁粉检测在电站锅炉压力容器检验中的应用,提出了容易忽视的问题及改进措施,为提高磁粉检测灵敏度提供借鉴。  相似文献   
9.
通过对某电厂汽轮机中压第一级大量断裂叶片的宏观、化学成分、金相、扫描电镜及能谱分析,认为叶片大量断裂是由于第一级静叶与隔板的结构焊焊缝处出现微裂纹,裂纹扩展、静叶脱落,使隔板内环向出气侧位移,与第一级动叶叶根发生摩擦,致使第一级动叶片全部脱落,并波及二、三级动静叶片使其也受到损坏。  相似文献   
10.
以某变电站气室盆式绝缘子放电开裂为例,对绝缘子进行了宏观检查、尺寸测量、计算机射线局部检测,用显微镜对开裂脱落物形貌进行观察分析。发现绝缘子开裂源位于块状脱落物中心,并在安装过程中形成宏观裂纹,靠近盆子边缘的裂纹尖角处先行放电。结果表明,盆式绝缘子在制造过程中绝缘材料加料搅拌不均形成凝块是开裂的主要原因。  相似文献   
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