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煤矿井下供水管道泄漏孔径识别与定位
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作者 杜京义 陈镇 +3 位作者 张嘉伟 李晨 高瑞 王鹏 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第8期3296-3303,共8页
为快速识别煤矿井下泄漏点的位置及泄漏孔径,利用供水管道泄漏时产生的压力及流量信号,提出一种泄漏孔径识别与定位模型。首先利用模态能量熵和遗传算法结合包络熵对变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)进行参数优化,再使... 为快速识别煤矿井下泄漏点的位置及泄漏孔径,利用供水管道泄漏时产生的压力及流量信号,提出一种泄漏孔径识别与定位模型。首先利用模态能量熵和遗传算法结合包络熵对变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)进行参数优化,再使用VMD对压力信号进行降噪处理;采用卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)提取压力及流量信号的深层特征序列,长短时记忆网络(long short-term memory,LSTM)提取深层特征序列的时序特征,进行泄漏孔径识别与定位。实验结果表明:经过参数优化的变分模态分解,相较卡尔曼滤波、均值滤波、低通滤波在均方根误差(root mean square error,RMSE)、平均绝对误差(mean absolute error,MAE)、信噪比(signal to noise ratio,SNR)、归一化互相关系数(normalized cross correlation,NCC)上均有提高,表明其能够有效降低噪声成分,保留有效信号;CNN-LSTM相较LSTM,在泄漏点定位中,MAE降低了65.97%,平均绝对百分比误差(mean absolute percentage error,MAPE)降低了61.22%,RMSE降低了59.11%。在泄漏孔径识别中,MAE降低了12.04%,MAPE降低了22.45%,RMSE降低了3.29%,证明CNN-LSTM可以充分利用管道压力及流量信号的空间及时间特征进行泄漏位置及孔径的识别,其检测效果相较LSTM更加准确和稳定。 展开更多
关键词 变分模态分解(VMD) 卷积神经网络(CNN) 长短时记忆网络(LSTM) 模态能量熵 遗传算法(GA) 包络熵
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基于GADF和CWT并行输入模型的滚动轴承智能诊断研究
2
作者 张小丽 和飞翔 +2 位作者 梁旺 李敏 王保建 《湖南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期98-108,共11页
滚动轴承运行工况的变化与噪声干扰等随机不确定性因素会导致网络特征提取不完整,从而无法捕捉故障突变等局部奇异信息.针对上述问题,提出一种并行二维深度可分离残差神经网络(parallel two-dimensional depthwise separable residual n... 滚动轴承运行工况的变化与噪声干扰等随机不确定性因素会导致网络特征提取不完整,从而无法捕捉故障突变等局部奇异信息.针对上述问题,提出一种并行二维深度可分离残差神经网络(parallel two-dimensional depthwise separable residual neural network,P2DDSResNet)模型,通过格拉姆角分场(Gramian angular difference field,GADF)和连续小波变换(continuous wavelet transform,CWT)将振动信号转变为二维时频图像,保留了完整的时频域信息.采用深度可分离卷积替代残差模块中的普通卷积,增强特征学习能力,从而使模型具有更强的特征提取能力,以解决在高噪声和变工况环境中故障诊断效果不佳的问题.采用滚动轴承故障模拟试验台获取的数据对其进行试验分析并与其他卷积神经网络方法对比,结果表明,优化后的算法模型具有良好的泛化性和准确率. 展开更多
关键词 故障诊断 深度可分离卷积 滚动轴承 残差神经网络 特征提取
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基于局部线性嵌入的滑动窗口故障检测方法
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作者 冯立伟 艾浩 +1 位作者 孟天祥 李元 《传感器与微系统》 北大核心 2025年第3期148-151,共4页
针对连续搅拌反应釜(CSTR)中传感器发生故障难以检测的问题。提出了一种基于局部线性嵌入的滑动窗口(LLE-SW)故障检测方法。首先,LLE-SW提取训练数据的非线性特征并实现维数的约简;其次,通过构造新样本与训练数据的损失函数,并使其最小... 针对连续搅拌反应釜(CSTR)中传感器发生故障难以检测的问题。提出了一种基于局部线性嵌入的滑动窗口(LLE-SW)故障检测方法。首先,LLE-SW提取训练数据的非线性特征并实现维数的约简;其次,通过构造新样本与训练数据的损失函数,并使其最小化,获得新样本的权重矩阵,解决了传统LLE方法没有投影矩阵、新样本无法投影的困难。采用加权平均距离平方和D^(2)作为统计量避免了数据不符合统计量T^(2)要求高斯分布的前提条件,从而发生故障的漏报。最后,通过引入滑动窗口,放大故障的偏移幅值,显著提高了D^(2)的检测效果。CSTR的实验结果表明,所提方法与主成分分析(PCA)、核主成分分析(KPCA)和LLE相比,检测效果更加出色,可作为故障检测领域的有效方法。 展开更多
关键词 故障检测 局部线性嵌入 连续搅拌反应器过程 滑动窗口
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转向架构架表面缺陷的磁粉探伤检测算法研究
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作者 刘晓东 戴吉 +3 位作者 杨帆 李花 赵兴 卞佳楠 《测控技术》 2025年第1期41-50,共10页
针对转向架构架磁粉探伤缺陷识别环节人工目测效率低的现状,提出一种基于YOLO-CET(You Only Look Once based on CoTNet-Efficient-Transformer blocks)的探伤图像缺陷自动识别算法,实现对构架表面真伪缺陷的智能识别。以YOLOv5(You Onl... 针对转向架构架磁粉探伤缺陷识别环节人工目测效率低的现状,提出一种基于YOLO-CET(You Only Look Once based on CoTNet-Efficient-Transformer blocks)的探伤图像缺陷自动识别算法,实现对构架表面真伪缺陷的智能识别。以YOLOv5(You Only Look Once version 5)为基础模型,在骨干特征提取网络引入轻量化CoTNet(Contextual Transformer Networks)网络层,实现缺陷特征的多尺度融合与提取。加入高效通道注意力机制,在不增加网络计算量的同时提高模型的鲁棒性和泛化性。增加一个小尺寸缺陷检测头用于减轻不同尺寸特征带来的尺度方差影响,同时引入视觉自注意力模块,增强小目标缺陷的抓取识别能力。利用自建的构架表面缺陷探伤数据集进行测试,结果表明,与YOLOv5相比,所提出的YOLO-CET使检测平均精度提升33.8%,F1-Score提升0.26,浮点运算量仅增加1.5 B,该模型可实现缺陷的自动检测,有效解决背景误判、细小缺陷漏检等问题。 展开更多
关键词 转向架构架 磁粉探伤 缺陷检测 YOLO-CET 注意力机制
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基于物联网技术的智能安防系统设计与实现
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作者 刘强 吕忠闯 +2 位作者 张志超 董哲 李伊萌 《智能物联技术》 2025年第1期84-87,共4页
传统安防通常依赖人工监控和孤立设备运行,难以在多变的环境中实现高效联动与精准识别。物联网技术的崛起大力推动了智能安防领域的发展。设计一套基于物联网技术的智能安防系统,从总体架构、硬件设计和软件开发等方面进行全方位阐述,... 传统安防通常依赖人工监控和孤立设备运行,难以在多变的环境中实现高效联动与精准识别。物联网技术的崛起大力推动了智能安防领域的发展。设计一套基于物联网技术的智能安防系统,从总体架构、硬件设计和软件开发等方面进行全方位阐述,构建集多传感器融合、实时数据处理、云平台管理与智能联动为一体的系统框架,结合不同实际场景验证系统性能,从响应时间、事件识别准确率、报警误报率以及联动效率等指标分析系统的优越性和普适性,为智能安防技术的进一步应用提供实践支持与理论依据。 展开更多
关键词 智能安防 物联网技术 多传感器融合 实时监控 事件联动
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欧盟电池与废旧电池法对我国立法与行业发展的启示
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作者 王勇 《储能科学与技术》 北大核心 2025年第2期871-875,共5页
2023年欧盟电池与废旧电池法获通过,该法对欧洲及我国电池行业产生深远影响。本文介绍了该法在电池适用范围、生产环节、使用环节、回收环节以及生产者责任延伸等方面作出的新规定。通过对该法深入研究,发现该法更符合绿色环保的要求,... 2023年欧盟电池与废旧电池法获通过,该法对欧洲及我国电池行业产生深远影响。本文介绍了该法在电池适用范围、生产环节、使用环节、回收环节以及生产者责任延伸等方面作出的新规定。通过对该法深入研究,发现该法更符合绿色环保的要求,对电池与废旧电池生产、回收提出了更高的标准。该法的出台对欧盟电池与废旧电池市场的准入和其他国家和地区的电池与废旧电池立法带来了新的挑战和机遇。通过将我国电池与废旧电池法与该法进行比较分析,结果表明,我国电池与废旧电池立法与欧盟电池与废旧电池立法存在一定的差距,我国电池与废旧电池立法主要存在没有制定电池与废旧电池基本法、现有相关法律法规位阶过低(多为部门规章)、规定相对比较粗疏、不具体、缺乏可操作性、立法空白较多等问题。我国可以通过借鉴欧盟电池与废旧电池立法先进经验,尤其是一些前沿和最新规定,制定我国电池与废旧电池法或者行政法规,进而完善我国电池与废旧电池立法,通过法律的完善推动我国电池与废旧电池产业可持续发展并提升国际竞争力。 展开更多
关键词 欧盟电池与废旧电池法 电池行业 比较分析 立法完善
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双碳视域下储能行业发展机制浅析
7
作者 张怀重 《储能科学与技术》 北大核心 2025年第1期439-442,共4页
储能是现代电力大规模存储的关键,对于供电网络的稳定性和灵活性具有重要作用。随着清洁型能源的大规模应用,电力系统会面临一系列波动,而储能产业的发展无疑可以有效缓解电力应用压力,对于能源技术开发具有重要意义。文章针对“双碳”... 储能是现代电力大规模存储的关键,对于供电网络的稳定性和灵活性具有重要作用。随着清洁型能源的大规模应用,电力系统会面临一系列波动,而储能产业的发展无疑可以有效缓解电力应用压力,对于能源技术开发具有重要意义。文章针对“双碳”视域下的储能产业发展机制问题进行分析,首先阐述了储能产业的发展环境,包括现有的市场环境和政策环境等。然后阐述了储能行业的发展机制体系,最后分析了现阶段我国储能产业的核心发展问题与挑战并提出了一系列发展建议,包括完善储能产业发展政策、强化关键技术研究、推动产业链发展、构建完善的储能标准化建设体系以及提高储能产业独立性等。 展开更多
关键词 储能 发展 环保
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基于深度置信网络的旋转机械在线故障诊断
8
作者 郭俊杰 郭正红 《计算机测量与控制》 2025年第1期60-68,共9页
针对现有旋转机械在线故障诊断算法所存在的数据遍历耗时长,检测准确率低,故障分类准确率低等不足,提出一种基于深度置信网络的故障诊断算法;先基于受限的玻尔兹曼机搭建深度置信网络框架,利用数据标签在输入层和后端的受限玻尔兹曼机... 针对现有旋转机械在线故障诊断算法所存在的数据遍历耗时长,检测准确率低,故障分类准确率低等不足,提出一种基于深度置信网络的故障诊断算法;先基于受限的玻尔兹曼机搭建深度置信网络框架,利用数据标签在输入层和后端的受限玻尔兹曼机之间建立联系;然后利用k-means算法压缩聚类处理数据集降低数据集的规模和复杂度;最后在不同故障特征的分类诊断方面,引入加入核函数的SVM分类算法,提升对不同机械故障类型的分类精度;实验结果显示,提出的旋转机械故障在线诊断方案的迭代效率高,数据遍历耗时少,训练集和测试集F1指标的分别为97.9%和97.4%,优于传统故障诊断算法。 展开更多
关键词 深度置信网络 改进K-MEANS算法 受限的玻尔兹曼机 核函数 SVM
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基于PC SDK的智能装配工作站远程监控系统研究与设计
9
作者 梁盈富 赵豆 祝战科 《机械制造与自动化》 2025年第1期131-134,共4页
以智能装配工作站为研究对象,运用机器人控制器的PC SDK接口对工作站系统进行二次开发,研究了智能装配工作站的网络架构,并在C/S架构下设计工业机器人智能装配工作站远程监控方案,开发了智能装配工作站远程监控系统。实验结果表明:该系... 以智能装配工作站为研究对象,运用机器人控制器的PC SDK接口对工作站系统进行二次开发,研究了智能装配工作站的网络架构,并在C/S架构下设计工业机器人智能装配工作站远程监控方案,开发了智能装配工作站远程监控系统。实验结果表明:该系统能够有效完成对工作站运行状态的远程监控,实现对机器人远程操作及运行状态的获取。 展开更多
关键词 PC SDK C/S架构 远程监控 智能装配工作站
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基于CiteSpace的核电机组故障诊断发展趋势分析
10
作者 李蔚 李翱 +3 位作者 方兴煜 卢韩斌 林小杰 尚宪和 《山东电力技术》 2025年第3期75-85,共11页
核电作为一种清洁能源,对优化我国能源结构、保障能源安全、助力实现“双碳”目标具有重要作用,而核电机组的安全运行尤其重要。文中使用CiteSpace 6.1.6软件对2009-2024年中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)和Web... 核电作为一种清洁能源,对优化我国能源结构、保障能源安全、助力实现“双碳”目标具有重要作用,而核电机组的安全运行尤其重要。文中使用CiteSpace 6.1.6软件对2009-2024年中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)和Web of Science(WOS)数据库的核电机组故障诊断相关研究进行量化分析。研究表明:该领域国内发文以研究院为主体,国际文献则由高校领衔;故障诊断技术从专家驱动向数据驱动转变,热点趋势归纳为在线监测/性能监测-预防性维修-机器学习/主成分分析-深度学习/卷积神经网络;核电厂的数字化进程热点为仪控系统-人因工程-智能运维-数字孪生。根据文献结果分析可知,未来人工智能算法在核电故障诊断领域的应用有助于提高故障诊断精度、增强故障可解释性。 展开更多
关键词 核电机组 故障诊断 核电数字化 CiteSpace软件
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公共智能防疫监测系统设计
11
作者 徐爽 李凡 +1 位作者 马林 张振华 《电子制作》 2025年第2期31-34,共4页
本文介绍的是一款公共智能防疫监测系统,利用STM32单片机为核心控制器,通过红外计数传感器、红外测温传感器和舵机来实现自动门禁开关,同时进行语音播报,根据温湿度传感器和空气质量传感器所测得室内空气质量并进行自动消毒。系统将收... 本文介绍的是一款公共智能防疫监测系统,利用STM32单片机为核心控制器,通过红外计数传感器、红外测温传感器和舵机来实现自动门禁开关,同时进行语音播报,根据温湿度传感器和空气质量传感器所测得室内空气质量并进行自动消毒。系统将收集到的数据通过液晶屏显示并上传至物联网云端,管理人员通过手机APP监测和统计所需的数据信息。该系统操作方便、运行可靠稳定,提高了防疫检测的工作效率,缓解了工作人员的防疫压力。 展开更多
关键词 单片机 防疫监测 空气质量 手机APP
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基于物联网技术的智能硬件远程监控与维护系统
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作者 何晶 《电脑编程技巧与维护》 2025年第2期149-151,共3页
探讨基于物联网技术的智能硬件远程监控与维护系统的设计与实现。构建了一个包含数据采集、传输、处理与存储的系统架构,并详细描述各模块的功能。应用先进的传感器和通信技术,实现了对智能硬件的实时监控与远程维护。设计了一种数据处... 探讨基于物联网技术的智能硬件远程监控与维护系统的设计与实现。构建了一个包含数据采集、传输、处理与存储的系统架构,并详细描述各模块的功能。应用先进的传感器和通信技术,实现了对智能硬件的实时监控与远程维护。设计了一种数据处理算法,能够有效识别和诊断设备异常。实验结果表明,该系统在实际应用中表现出良好的稳定性和较强的故障处理能力,能够显著提升设备的维护效率,降低维护成本。对该系统在智能制造、智慧城市等领域的应用前景进行展望,提出系统进一步优化的方向。 展开更多
关键词 物联网技术 智能硬件 远程监控 维护系统 数据处理 故障诊断
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基于力矩检测的电动阀门故障诊断模块的设计
13
作者 吴宁胜 《电子制作》 2025年第4期18-21,共4页
本文设计了一款基于力矩检测的故障诊断模块,以非侵入的方式嵌入到原有电动阀门中,最小成本地实现故障诊断与报警功能。通过对电动阀门在复杂工业场景下的运行特性与故障产生机理进行分析,阐述了故障诊断模块的设计依据、硬件架构、软... 本文设计了一款基于力矩检测的故障诊断模块,以非侵入的方式嵌入到原有电动阀门中,最小成本地实现故障诊断与报警功能。通过对电动阀门在复杂工业场景下的运行特性与故障产生机理进行分析,阐述了故障诊断模块的设计依据、硬件架构、软件算法以及模块集成的关键要点。经实际测试验证,该模块能够精准且高效地实现电动阀门的故障诊断任务,为工业自动化系统的稳定运行筑牢坚实保障。 展开更多
关键词 电动阀门 力矩检测 故障诊断模块 非侵入集成
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基于机器视觉监测系统的地铁自动驾驶安全性保障方法研究
14
作者 梅震琨 《机械制造与自动化》 2025年第1期261-264,共4页
为提高地铁线路完全自动驾驶系统安全性,设计机器视觉监测系统,基于激光雷达探测法判别站台门间人员位置,实现站台门防夹人功能;构建车载障碍物监测装置,研究点云处理与目标识别技术,实现地铁障碍物智能检测识别。在苏州地铁中进行验证... 为提高地铁线路完全自动驾驶系统安全性,设计机器视觉监测系统,基于激光雷达探测法判别站台门间人员位置,实现站台门防夹人功能;构建车载障碍物监测装置,研究点云处理与目标识别技术,实现地铁障碍物智能检测识别。在苏州地铁中进行验证试验,确定可有效保障线路运营安全。 展开更多
关键词 地铁 自动驾驶系统 智能监测系统 安全保障
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自动化技术在钻子岭智慧水库设计中的应用
15
作者 李大可 李玉超 《水电站机电技术》 2025年第2期63-68,共6页
为完善北运河流域防洪体系,确保下游人民群众及重要基础设施的防洪安全,北京市在昌平区东北部拟建钻子岭水库。本文以智慧水库为建设目标,在钻子岭水库工程设计中引入设备监控、水文监测、安全监测、视频安防、网络设计等自动化技术,实... 为完善北运河流域防洪体系,确保下游人民群众及重要基础设施的防洪安全,北京市在昌平区东北部拟建钻子岭水库。本文以智慧水库为建设目标,在钻子岭水库工程设计中引入设备监控、水文监测、安全监测、视频安防、网络设计等自动化技术,实现水库全域全范围内时空数据的采集、汇聚与治理,并完成模型库与知识库建设,以期达成水库工程建设全周期、调度管理全流程的自动化、信息化。自动化集中监控、信息化综合管理的设计理念为数字孪生钻子岭水库智慧平台建设奠定基础,在水利工程建设应用中具有良好的推广价值。 展开更多
关键词 自动化监控 信息化管理 智慧水库 视频安防
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基于不同故障传播路径差异化的故障诊断方法
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作者 谭帅 王一帆 +2 位作者 姜庆超 侍洪波 宋冰 《自动化学报》 北大核心 2025年第1期161-173,共13页
针对工业过程中故障发生源与故障信息在传播过程中的差异性问题,提出了一种基于不同故障传播路径差异化(Fault propagation path-aware network,FPPAN)的故障诊断方法.该方法分别从故障源邻域信息关系和故障信息传播两个角度出发,设计... 针对工业过程中故障发生源与故障信息在传播过程中的差异性问题,提出了一种基于不同故障传播路径差异化(Fault propagation path-aware network,FPPAN)的故障诊断方法.该方法分别从故障源邻域信息关系和故障信息传播两个角度出发,设计了基于k近邻筛选(k-nearest-neighbor,k-NN)和基于剪枝的k跳可达路径选择(Pruning-based k-hop reachable path selection,k-PHop)的两种故障源图的构建方式,构建“故障源图”.从故障在变量间的差异化表现着手,将基于特征的分类问题转换为基于结构关系的图匹配问题,利用该结构化信息优化过程特征,提升模型故障诊断性能.最后,通过田纳西−伊斯曼(Tennessee-Eastman,TE)过程和某海底盾构掘进施工过程进行仿真验证,实验结果证明了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 故障诊断 图神经网络 故障源图 故障根源 故障传播路径
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基于改进去噪扩散概率模型的风电机组故障样本生成方法
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作者 孟昱煜 张沣琦 +2 位作者 火久元 常琛 陈峰 《振动与冲击》 北大核心 2025年第4期286-297,共12页
为解决风电机组故障诊断中故障样本不足而导致模型准确率不高的问题,将当下备受关注的数据增强方法-去噪扩散概率模型(denoising diffusion probability model,DDPM)引入到故障诊断领域以生成大量高质量的故障样本数据集。因此,结合Tran... 为解决风电机组故障诊断中故障样本不足而导致模型准确率不高的问题,将当下备受关注的数据增强方法-去噪扩散概率模型(denoising diffusion probability model,DDPM)引入到故障诊断领域以生成大量高质量的故障样本数据集。因此,结合Transformer网络,提出了一种DDPM-Transformer风电机组故障样本生成方法。首先,将用于计算机视觉图像生成领域的DDPM模型应用于风电机组故障诊断领域中,通过前向加噪过程将数据逐渐转化为噪声,再通过逆向去噪过程将噪声逐步恢复为原始数据,实现从噪声中生成故障数据,解决数据不平衡问题;其次,通过对原始DDPM中使用的U-net模块进行改进,使用Transformer模型替换U-net网络,利用扩散后的数据和添加的噪声训练Transformer模型,实现噪声预测,以提高故障数据的生成质量;最后,使用多种生成模型评价指标对生成的故障数据进行评价,在监督控制和数据采集系统(supervisory control and data acquisition,SCADA)故障数据生成中论证改进DDPM-Transformer模型的性能。通过试验证明,所提DDPM-Transformer模型与现有的生成模型相比,最大均值异(maximum mean discrepancy,MMD)最大提升0.13,峰值信噪比(peak signal to noise ratio,PSNR)最大提升7.8。所提模型可以有效地生成质量更高的风电机组故障样本,从而基于该样本集辅助训练基于深度学习的故障诊断模型,可以使诊断模型具有更高精度和良好的稳定性。 展开更多
关键词 DDPM TRANSFORMER 风电机组 故障诊断 样本生成
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面向大规模工业生产过程的数据驱动故障诊断方法综述
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作者 于骞翔 李擎 +1 位作者 李琳琳 王义轩 《工程科学学报》 北大核心 2025年第4期780-793,共14页
聚焦于大规模工业生产过程智能化、精准化和多源化的需求,故障诊断对保障工业生产过程的安全可靠运行与实时有效维护具有重要意义.数据驱动方法作为一种创新范式,通过融合历史数据、实时数据以及多源信息,避免了对精确模型的依赖,能够... 聚焦于大规模工业生产过程智能化、精准化和多源化的需求,故障诊断对保障工业生产过程的安全可靠运行与实时有效维护具有重要意义.数据驱动方法作为一种创新范式,通过融合历史数据、实时数据以及多源信息,避免了对精确模型的依赖,能够有效提升故障检测与识别的准确率和效率.首先,本文梳理了数据驱动框架下的故障诊断方法,着重探讨了信号处理、统计模式识别、多元统计等系统稳态特性分析方法,并针对系统的动态、非线性和非高斯分布等复杂特性,进一步综述了动态多元统计、子空间辨识、深度学习和核空间投影等故障诊断方法.其次,介绍了大规模工业生产过程的分布式故障诊断方法.从系统的分布式结构和分布式传感器网络出发,分别阐述了该方法在系统分解和数据融合、相关性分析以及一致性方法等三个方面的最新进展.分布式故障诊断方法将监测职能分散到各子单元,使各子单元可根据自身及相邻子单元的运行状态自行做出安全性能判断,在大规模工业生产过程的监测和故障诊断中具有优势.最后,总结了数据驱动的分布式故障诊断方法的实际应用,并指出其在定性定量混合分析、鲁棒性诊断和数据安全等方面的发展趋势. 展开更多
关键词 大规模系统 故障诊断 数据驱动 动态特性 分布式
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基于CBAM-STCN的齿轮箱故障智能诊断方法
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作者 万志国 王治国 +1 位作者 赵伟 窦益华 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第9期3760-3768,共9页
针对齿轮箱在多种工况下故障特征存在差异,故障诊断易受噪声干扰,导致故障诊断模型泛化性差和识别准确率低的问题,提出一种端到端的具有混合注意力机制和软阈值化特点的时间卷积神经网络(convolutional block attention module-sparse t... 针对齿轮箱在多种工况下故障特征存在差异,故障诊断易受噪声干扰,导致故障诊断模型泛化性差和识别准确率低的问题,提出一种端到端的具有混合注意力机制和软阈值化特点的时间卷积神经网络(convolutional block attention module-sparse temporal convolutional network with soft thresholding,CBAM-STCN)齿轮箱故障诊断模型识别分类方法。首先,利用希尔伯特变换将齿轮故障振动信号转换为包络谱信号;然后,将其输入CBAM-STCN故障诊断模型中;该模型嵌入的混合注意力机制模块(convolutional block attention module,CBAM),能够自适应学习通道和空间注意力的权重,提取与故障特征相关的敏感信息;嵌入的软阈值函数能够最小化模型输出和原输入之间的差异;最后,利用所提出的方法对两种工况、不同类型的齿轮故障进行识别分类。结果表明:CBAM-STCN故障诊断模型对齿轮故障智能诊断的平均准确率为98.95%。该方法对于齿轮箱故障的智能诊断具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 齿轮箱 故障智能诊断 混合注意力机制 软阈值化 时间卷积神经网络
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基于直觉模糊AHP和模糊MAIRCA的故障模式与影响分析
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作者 彭书勤 吕琛 +2 位作者 黄大荣 程玉杰 赵玲 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第1期127-137,共11页
故障模式与影响分析(FMEA)是一种主动的风险评估技术,其主要目的是根据其风险水平对故障模式进行排序,并执行后续行动以消除或减轻其后果.为克服传统FMEA技术通过风险优先级数(RPN)来确定关键故障模式带来的缺陷.本文提出了一种新的集... 故障模式与影响分析(FMEA)是一种主动的风险评估技术,其主要目的是根据其风险水平对故障模式进行排序,并执行后续行动以消除或减轻其后果.为克服传统FMEA技术通过风险优先级数(RPN)来确定关键故障模式带来的缺陷.本文提出了一种新的集成多准则决策(MCDM)方法,即将直觉模糊层次分析过程(IFAHP)与改进的模糊多属性理想现实比较分析(FMAIRCA)相结合.首先,本文通过IFAHP方法来计算风险因素权值;然后,使用本文提出的改进FMAIRCA模型推导出故障模式的排序;此外,在整个过程中还考虑了专家的客观权重;最后,考虑FMEA领域中的一个案例来验证所提出的方法,结果表明,本文提出的方法为FMEA的风险评估提供一种实用而有效的方法. 展开更多
关键词 故障模式与影响分析 直觉模糊层次分析法 模糊MAIRCA
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