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复杂机电液设备电气系统故障诊断实验研究
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作者 韩影 高传磊 《环境技术》 2023年第8期151-155,共5页
复杂机电液设备是一种集机械、电气和液压多个系统一体化的综合部件,在复杂机电液设备电气化过程中,极易出现电气部件故障,针对复杂机电液设备电气系统故障诊断效率下降的问题,以盾构机为研究对象,在盾构机机电液系统结构基础上,设计相... 复杂机电液设备是一种集机械、电气和液压多个系统一体化的综合部件,在复杂机电液设备电气化过程中,极易出现电气部件故障,针对复杂机电液设备电气系统故障诊断效率下降的问题,以盾构机为研究对象,在盾构机机电液系统结构基础上,设计相关组件故障诊断事件处理拓扑结构,采用故障特征值离群诊断方法裁剪电气组件故障诊断处理过程,在构建的盾构机电气系统集成化测试环境中验证故障诊断方法的可靠性和高效性。 展开更多
关键词 机电液设备 综合部件 盾构机 参数辨识 故障诊断 集成化
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Ge_(20)Sb_(15)Se_(65)玻璃的比热容性能研究
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作者 高传磊 许军锋 +2 位作者 刘振亭 王霞 坚增运 《西安工业大学学报》 CAS 2019年第2期185-190,共6页
为解决硫系玻璃在热加工和使用过程的稳定性判断等问题。通过熔融淬冷法制得Ge_(20)Sb_(15)Se_(65)玻璃,利用X射线衍射(XRD)和差示扫描量热仪(DSC)分别分析样品的结构和玻璃的特征温度,采用等温步阶法测定过冷液相和结晶相之间的比热差... 为解决硫系玻璃在热加工和使用过程的稳定性判断等问题。通过熔融淬冷法制得Ge_(20)Sb_(15)Se_(65)玻璃,利用X射线衍射(XRD)和差示扫描量热仪(DSC)分别分析样品的结构和玻璃的特征温度,采用等温步阶法测定过冷液相和结晶相之间的比热差,通过比热计算吉布斯自由能和熵变,并绘制熵变曲线。根据Vogel-Fulcher-Tammann (VFT)方程拟合得到理想玻璃化转变温度。研究结果表明:样品的玻璃化转变温度、初始结晶温度和熔点分别为273.9℃、400.5℃和485℃,熔化焓为28.48 J·g^(-1)。拟合的理想玻璃化转变温度T_0为464 K,过冷液相和结晶相之间的比热差ΔC_p为0.096 9 J·K^(-1)·g^(-1)。过冷液相和结晶相之间比热差ΔC_p的测定结果为0.093 3 J·K^(-1)·g^(-1),与理论预测相近。根据熵变曲线图可以确定其Kauzmann温度T_k=506.7 K。 展开更多
关键词 玻璃 比热 过冷液相 考兹曼温度
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基于故障树分析的机电液压设备智能化诊断策略研究 被引量:3
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作者 韩影 高传磊 +2 位作者 王宇璐 周晚 刘小英 《液压气动与密封》 2022年第8期82-85,共4页
机电液设备结构复杂、组件耦合性强,传统的故障诊断方法无法准确地实现故障定位和精细化分析,针对机电液设备的关键组件诊断,设定关键组件的故障诊断项,构建了机电液设备的智能化诊断拓扑结构,采用基于故障树分析方法的机电液设备故障诊... 机电液设备结构复杂、组件耦合性强,传统的故障诊断方法无法准确地实现故障定位和精细化分析,针对机电液设备的关键组件诊断,设定关键组件的故障诊断项,构建了机电液设备的智能化诊断拓扑结构,采用基于故障树分析方法的机电液设备故障诊断,利用模糊诊断算法实现设备的故障监测,通过搭建机电液设备的智能化故障诊断实验环境验证诊断策略的可靠性和准确性,实验结果表明设计的智能化诊断策略快速地提升机电液设备的诊断准确性和效率。 展开更多
关键词 机电液设备 故障诊断 拓扑结构 故障树 模糊诊断算法
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碳纳米管负载CuO-CeO_2催化剂用于CO选择性氧化
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作者 张果 坚增运 +1 位作者 士丽敏 高传磊 《工业催化》 CAS 2017年第9期18-23,共6页
分别以碳纳米管(CNTs)和68%浓HNO3处理的CNTs为载体,采用超声辅助的浸渍法制备负载型Cu O-CeO_2复合氧化物催化剂,用于富氢气中CO选择氧化。采用XPS和LRS对预处理前后CNTs管的结构与表面性质进行研究。采用XRD和H2-TPR对催化剂结构进行... 分别以碳纳米管(CNTs)和68%浓HNO3处理的CNTs为载体,采用超声辅助的浸渍法制备负载型Cu O-CeO_2复合氧化物催化剂,用于富氢气中CO选择氧化。采用XPS和LRS对预处理前后CNTs管的结构与表面性质进行研究。采用XRD和H2-TPR对催化剂结构进行表征。结果表明,经浓HNO3处理的CNTs载体表面含氧官能团—COOH相对含量提高了约68%,且表面缺陷增多,有助于催化剂活性组分的沉积和分散。以此负载的Cu O-CeO_2催化剂上Cu O物种具有较好的分散性,晶粒尺寸较小,催化剂表现出强的低温氧化还原能力,且表面CO氧化活性位增多,对CO选择性氧化具有低温高活性,T50低至90℃,反应温度低于140℃保持高选择性,且CO完全转化反应温度窗口拓宽宽至30℃。 展开更多
关键词 催化化学 碳纳米管 预处理 CuO-CeO2催化剂 CO选择氧化
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