基于CEEMDAN与支持向量机的液压系统故障诊断研究

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捣固车在我国的铁路运输业已经得到了广泛的应用,其对我国铁路轨道的质量安全检测具有非常重要的作用。捣鼓车有很多部件组成,其中液压系统是重要的一环,在对轨道的检测过程中,有着非常重要的作用,且在实际作业过程存在着故障发生的机率,因此对其进行故障诊断有着非常重要的研究价值本文对信号处理技术进行了一定的研究,并且提出改进的方法。对分类器也进行了研究,选取SVM模型进行分类识别,对故障信号进行诊断,同时基于改进的PSO算法对支持向量机的参数进行寻优,以提升模型的准确率。本文介绍了EMD降噪方法,小波包的降噪方
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针对在沸腾氯化法生产四氯化钛过程中,会产生大量的收尘渣,这些收尘渣在空气会发生潮解然后产生酸雾,遇水则会形成强酸的水溶液,会对环境造成严重的污染。目前处理收尘渣方法都存在潜在的污染,不能从根本上解决问题。本文采用蒸汽水解氯化收尘渣的方法,氯离子水解率达到90.9%同时还可以回收80%Ti O_2和C,实现了氯化收尘渣的无害化,资源化,减量化的处理有工程意义和应用价值。获得研究结果如下:(1)根据氯
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如何清洁高效的从湿法炼锌工艺中除镁是复杂高镁锌精矿清洁利用的技术难题,也是湿法炼锌行业长期面临和没有得到妥善解决的行业难题。本文以湿法炼锌废电解液为研究对象,研究分析硫酸镁在H_2SO_4-H_2O体系和Zn SO_4-H_2SO_4-H_2O体系的固液平衡数据,获得低温条件下硫酸镁溶解度的基础数据,在此基础上,采用冷冻结晶技术,研究开发湿法炼锌废电解液冷冻结晶除镁新工艺,实现湿法炼锌过程中硫酸镁
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转底炉处理鼓风炉渣时产出的复杂多金属氧化锌烟尘具有高铅锡、高氟氯硫的特点,当用传统湿法工艺处理时,高含量的铅会导致铅渣过多,降低锌浸出率,而铅渣需经火法处理,不能实现锡的回收和有价金属的同步分离回收。本研究采用碳基还原法对其处理,得到锌基挥发物和粗铅锡合金,实现氧化锌烟尘中锌铅锡的同步还原和分离回收。主要研究内容和结论如下:(1)对碳基还原过程氧化锌烟尘中Zn、Pb、Sn化合物进行了热力学分析。结
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硬质合金具有高硬度、良好的强度和韧性,以及耐磨、耐热和耐腐蚀等特点,被广泛应用于军工、国防、地质勘探以及工业生产等领域。传统粉末冶金方法难以制备复杂形状的硬质合金零件和工具,限制了硬质合金优越性能的发挥。金属3D打印技术可以直接实现复杂形状硬质合金零件的快速制造。3D打印需要以松装密度高、球形度高的粉末为原材料,目前商业化的喷雾造粒和烧结破碎方法制备的硬质合金粉末无法同时满足这两方面的要求。射频等
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铜熔渣是铜矿火法冶炼过程中一种以高温液态排放冷凝的固体废弃物,ICSG发布的统计数据预测,2020年铜产量将达到2030万t,相应的铜渣年产量将达到4000万t左右。铜渣成分多样、结构复杂,难以得到有效利用。如何解决产量巨大、排放温度高及对环境污染危害大的铜熔渣资源化问题成为了当前铜冶金行业可持续性发展的关键制约因素。本研究旨在铜熔渣尾渣熔融还原沉铁过程中调控熔渣组分,为熔渣陶瓷化提供了原料的基础
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