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  • 农业机械设备故障诊断与修复方法研究

    来源:农业开发与装备 发布日期:2019-05-28

    在农业不断发展的时代背景下,农用机械应用成为了提升农业劳作效率的关键,我国在全面推进农业现代化机械发展进程的基础上,要整合完整的故障诊断和修复控制机制,保证农业机械设备的应用效率得以优化。分析了农业机械设备故障诊断机制,并对修复方法予以讨论,仅供参考。
  • 电动汽车充电桩移动监控与故障诊断系统设计

    来源:青岛科技大学学报(自然科学版) 发布日期:2019-05-27

    针对电动汽车充电桩在设备监控、管理以及故障维修等方面存在的问题,设计了一套电动汽车充电桩设备的移动监控与故障诊断系统。该系统由服务端和移动端组成,服务端基于Web Service平台开发,为移动端提供大数据交互,同时采用故障树方法对充电桩的故障进行分析诊断。移动端基于Android设计,为充电桩提供移动监控功能,并进行故障处理。系统提高了充电桩维护的工作效率。
  • 浅析新能源汽车维修与故障诊断技术

    来源:中国设备工程 发布日期:2019-05-25

    新能源汽车的不断发展不仅依赖汽车制造企业大力研发新技术,同时还需要汽车维护行业不断提升汽车维修水平,对故障维修手段进行不断更新升级,利用有效的电子诊断技术提升新能源汽车维修效率,实现新能源汽车保养质量的提升。本文主要对新能源汽车的维修与故障诊断技术进行了分析,保证了新能源汽车的运行可靠性。
  • 浅谈煤矿机械故障诊断技术和维修措施

    来源:中国设备工程 发布日期:2019-05-25

    煤矿机械在煤矿产业的应用非常广泛,同时因煤矿机械故障问题导致的安全事故也时有发生。本文主要针对煤矿机械故障诊断技术和维修做出相应的对策,以降低故障带来的风险。
  • 基于经验小波变换和相关向量机的断路器机械故障诊断

    来源:电测与仪表 发布日期:2019-05-21

    为了更准确的提取断路器故障特性,得到更可靠的故障诊断结果,在振动信号的基础上,提出了一种基于经验小波变换(Empirical Wavelet Transform,EWT)和相关向量机(Relevance Vector Machine,RVM)的断路器机械故障诊断方式。首先提取不同故障振动信号,设置阈值来初始化信号傅里叶频域分解区间,利用EWT分解得到有限带宽的多个模态。然后计算样本熵参数,计算并作
  • 基于软筛分停止准则的改进经验模态分解及其在旋转机械故障诊断中的应用

    来源:机械工程学报 发布日期:2019-05-20

    筛分停止准则是影响经验模态分解在高速列车旋转机械故障诊断准确率的关键因素之一。目前普遍采用预先设定阈值的方法,不具有自适应性,导致经验模态分解易出现模态混叠的问题,进而影响故障诊断结果。鉴于充分论证筛分停止准则对经验模态分解结果的影响,提出一种能够自适应控制筛分过程的软筛分停止准则,用于抑制模态混叠问题,提高经验模态分解精度和效率。针对目标信号,该准则通过定义一个刻画全局能量和局部冲击的目标函数,
  • 基于图的旋转机械健康状态评估与早期故障诊断技术研究

    来源:山东大学 发布日期:2019-05-19

    旋转机械作为一种常见机械,被广泛应用于各种工业领域中。同时,随着工业技术的发展,当代旋转机械日趋大型化、自动化、集成化、高速化。其关键部件一旦发生故障,将造成巨大的经济财产和生命财产损失。因而旋转机械的健康管理问题近年来得到了广泛关注。本研究针对旋转机械系统健康管理中的健康状态评估和早期故障诊断两大核心问题,提出了一种基于图的旋转机械系统健康状态评估和故障诊断方法,并以旋转机械最常见部件之一:滚动
  • 汽车异响故障诊断的探究

    来源:湖北农机化 发布日期:2019-05-15

    汽车异响的根源是汽车安装的部件在工作过程中产生的振动或摩擦发出的声音超过设计范围,其故障诊断一般可分为动力传动系统、底盘系统、车身及电器系统故障诊断3个部分进行。
  • 基于多组合分类器的汽车变速箱故障诊断

    来源:时代汽车 发布日期:2019-05-05

    针对于汽车变速箱故障特征信号微弱,且难以对故障类型识别问题,提出了基于多组合分类器的故障诊断方法。首先该方法将原始振动信号采用经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)、变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)以及提升小波变换(Lifting Wavelet Transform,LWT)进行分解得到多个分量信号,再在
  • 智能高边开关在汽车电子系统中的应用研究(英文)

    来源:汽车文摘 发布日期:2019-05-05

    随着汽车智能网联化程度的提高,智能高边开关(HSS)在汽车电子系统中得到了广泛的应用。本文针对智能高边开关在保护、故障诊断和感性负载控制存在的技术问题,提出了相应的解决方法。针对在智能高边开关在电源反接、短路或过载以及抛负载瞬态过压工况,总结了硬件保护电路和软件控制保护策略。针对智能高边开关的故障诊断不能区分开路(OL)故障和短路到电源(SCB)的故障问题,提出了一种故障诊断策略。针对应用智能高边
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