齿轮箱非平稳多分量信号的故障诊断方法研究

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在工业过程中机械系统的安全性和可靠性决定了产品的质量,能否及时对故障进行识别和分类是保障系统安全运行并抑制故障恶化的关键。随着制造业数字化的快速发展,面对海量的数据,如何从中快速提取信号特征,再从中找到敏感特征集并对其进行准确识别分类,是高效发现机械系统故障,进而避免严重损坏发生的关键。而在工业生产中,作为传递动力的主要部件的齿轮箱,它的健康与否决定了机械系统能否高效的工作。齿轮箱由齿轮、轴承等多个部件装配而成,往往在变载荷、变转速的工况中运行,其振动信号具有非平稳性、非高斯性及非线性等特性,且包含
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乙二醇在化工生产中占有重要地位,其中超过90%的应用是做聚酯,市场需求量逐年增加。在我国“富煤,贫油,少气”的能源背景下,煤(合成气)制乙二醇在近些年获得快速发展。但在核心的草酸酯加氢反应过程中,会产生不同于石油乙烯法的系列杂质,如1,2-丁二醇,1,2-丙二醇,醚类,多乙二醇,还有酯类化合物的残留。这些杂质的存在影响了煤制乙二醇的品质,从而影响着乙二醇在下游聚酯行业的应用。当前工业上采用精馏技术
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研究背景:情志致病是中医病因病机理论中极为重要的内容,中医学中早有记载“忧怒抑郁,朝夕积累,脾气消阻,肝气积滞,遂成隐核,又名乳岩”,这提示着肿瘤的发生与情志有密切的关系。现代医学中的临床研究和实验动物研究都有提到慢性心理应激可以促进肿瘤的发生、发展和增加死亡率。中医学认为,肿瘤的发生发展的根本原因是“正气亏虚”,说明在肿瘤发生发展过程中机体免疫系统的功能起重要作用。近年的研究也越来越重视肿瘤微环
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反应扩散方程主要用于研究某个自然系统的空间分布情况与扩散规律,分析时间与空间对系统扩散的影响,从而更准确地把握扩散速率对周围环境造成的影响。生物医学工程领域中许多非线性现象可以用反应扩散方程予以刻画,如:描述生物分子、细胞的相互作用以及细胞的增长规律,传染病的发生、传播规律及发展趋势等。本文主要研究反应扩散方程的爆破现象,以及其在传染病模型中的一些应用。在理论上,利用辅助函数法、Sobolev空间
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宽体金线蛭(Whitmania pigra Whitman)为环节动物门蛭纲无吻蛭目黄蛭科(Haemopidae)金线蛭属(Whitmania)动物,俗称蚂蝗,在我国分布广泛。宽体金线蛭是中药“水蛭”的基源之一,能破血通经、逐瘀消癥,用于血瘀经闭、癥瘕痞块、中风偏瘫、跌扑损伤等。现代药理学研究表明,宽体金线蛭提取物具有抗血栓、神经保护和抗炎等作用。以宽体金线蛭为主要原料制成的疏血通注射液和脑血康胶
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目的:梯度浓度亚胺培南诱导构建CR-hvKP菌株,测定hvKP诱导前后毒力表型和致病力改变;检测sRNA在CR-hvKP菌诱导耐药前后表达谱的差异及筛选能够调控CR-hvKP菌形成的sRNAs;探讨sRNA-051在CR-hvKP菌感染小鼠模型中的耐药性及毒力作用中的机制,为临床有效控制CR-hvKP菌株的产生和流行提供新途径。方法:采用梯度浓度亚胺培南诱导构建CR-hvKP菌株,通过脉冲场凝胶电
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魔芋葡甘聚糖(KGM)具有良好的细胞相容性和巨噬细胞调控活性,但由于加工性能差和在生理环境中不稳定的缺点,限制了其在生物医学工程中的应用。本文拟通过化学改性,改变KGM的亲疏水性,在维持生物活性的同时,改善加工性和生理环境稳定性等,拓展其生物医学工程中的应用。通过三氟乙酸酐和冰乙酸反应体系,制备了不同乙酰度的乙酰化KGM(Ace KGM)。差示扫描量热法(DSC)和X射线衍射(XRD)测试结果显示
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由于化石燃料的快速消耗引起的日益严峻的环境污染和能源短缺等问题严重影响着人们的生活和生存,因此开发利用环保可再生的新能源迫在眉睫。然而,太阳能和风能等可再生能源由于在时间和空间上的不连续性而不能持续供能,导致其应用受阻。利用这些可再生能源产生的电能,通过电解水的方法进一步转化为具有高能量密度的氢气存储起来并在供需平衡方面发挥作用,是解决这一问题的有效方法之一。相对于传统的制氢方法,电催化水裂解制氢
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