-
公开(公告)号:CN118484647A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410902625.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/24 , G01R31/66 , G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于VMD‑HMM的电连接器间歇故障诊断方法,包括:分别获取三种状态的电连接器在振动环境下的接触电阻信号,对所述信号进行分帧处理,获取多段数据作为故障数据集;将故障数据集通过变分模态分解得到多个固有模态函数;固有模态函数包含多个模态分量;计算每个各个模态分量的能量,构成特征向量;将特征向量输入HMM模型训练,得到HMM检测模型;将未知状态的电连接器的接触电阻信号,经过VMD分解得到特征向量,输入训练好的HMM检测模型进行故障诊断。该方法诊断效率高,在一定程度上降低电连接器的虚警率,提高电连接器故障诊断的准确率,有效识别电连接器的间歇故障。
-
公开(公告)号:CN118913321B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411397335.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种基于MiniRocket网络模型的光纤陀螺故障诊断方法,包括以下步骤:采用标准角速度源对多个相同型号的光纤陀螺进行校准,获取每个光纤陀螺的输出信号和对应的温度应力信号;对每个光纤陀螺的输出信号进行标注,并通过EEMD算法进行降噪处理,构建数据集;进行MiniRocket网络模型训练,结合麻雀优化算法进行模型超参数调优;基于优化后的MiniRocket网络模型,进行相同型号光纤陀螺故障诊断。该方法通过精确的数据采集、有效的预处理手段、高效的特征提取和模型优化以及实时的故障诊断,能够有效提高光纤陀螺故障诊断的准确性和可靠性,尤其是能够准确区分间歇故障与永久故障,进而实现对惯性导航系统的更好维护。
-
公开(公告)号:CN118913321A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411397335.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种基于MiniRocket网络模型的光纤陀螺故障诊断方法,包括以下步骤:采用标准角速度源对多个相同型号的光纤陀螺进行校准,获取每个光纤陀螺的输出信号和对应的温度应力信号;对每个光纤陀螺的输出信号进行标注,并通过EEMD算法进行降噪处理,构建数据集;进行MiniRocket网络模型训练,结合麻雀优化算法进行模型超参数调优;基于优化后的MiniRocket网络模型,进行相同型号光纤陀螺故障诊断。该方法通过精确的数据采集、有效的预处理手段、高效的特征提取和模型优化以及实时的故障诊断,能够有效提高光纤陀螺故障诊断的准确性和可靠性,尤其是能够准确区分间歇故障与永久故障,进而实现对惯性导航系统的更好维护。
-
公开(公告)号:CN116522674A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310574542.9
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多应力综合作用的加速退化建模评估方法,包括:构建通用多应力综合作用加速模型;获取具体的多应力综合作用加速模型;将具体的多应力综合作用加速模型作为漂移参数引入Wiener过程模型中,建立多应力加速退化模型;对多应力加速退化模型的模型参数进行估计;外推正常应力下产品的可靠性信息。本发明将加速模型表示的加速应力对于退化速率的影响分为主体效应和耦合效应两部分,并分别确定各部分的形式,使得模型适配性较高;通过多因素方差分析进行耦合效应的检验,只在模型中保留存在耦合效应的部分,可在降低模型复杂性的同时提高模型精度;将多应力加速模型引入Wiener过程,有效提高了模型的适用性,具有推广应用价值。
-
公开(公告)号:CN116522674B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310574542.9
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多应力综合作用的加速退化建模评估方法,包括:构建通用多应力综合作用加速模型;获取具体的多应力综合作用加速模型;将具体的多应力综合作用加速模型作为漂移参数引入Wiener过程模型中,建立多应力加速退化模型;对多应力加速退化模型的模型参数进行估计;外推正常应力下产品的可靠性信息。本发明将加速模型表示的加速应力对于退化速率的影响分为主体效应和耦合效应两部分,并分别确定各部分的形式,使得模型适配性较高;通过多因素方差分析进行耦合效应的检验,只在模型中保留存在耦合效应的部分,可在降低模型复杂性的同时提高模型精度;将多应力加速模型引入Wiener过程,有效提高了模型的适用性,具有推广应用价值。
-
公开(公告)号:CN116841775B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311117913.7
申请日:2023-09-01
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑光纤传输和退化叠加的软件密集系统可靠性分析方法,包括:构建由软硬件子系统和光纤传输链路组成的软件密集型系统结构图,根据所述结构图生成GO图模型;根据所述GO图模型确定存在退化叠加效应组合的故障阈值,并根据所述故障阈值得到具有退化叠加效应的组件可用度;根据所述GO图模型中光纤链路参数,建立光功率损耗模型,确定光功率传输损耗的概率密度函数,根据所述概率密度函数,得到信号流传输的可用度;根据所述具有退化叠加效应的组件可用度和信号流传输的可用度对所述软件密集型系统进行可靠性分析。本发明在对系统进行可靠性分析时,考虑了退化叠加效应和数据传输损耗,可显著提高系统可靠性预测精度。
-
公开(公告)号:CN116841775A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311117913.7
申请日:2023-09-01
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑光纤传输和退化叠加的软件密集系统可靠性分析方法,包括:构建由软硬件子系统和光纤传输链路组成的软件密集型系统结构图,根据所述结构图生成GO图模型;根据所述GO图模型确定存在退化叠加效应组合的故障阈值,并根据所述故障阈值得到具有退化叠加效应的组件可用度;根据所述GO图模型中光纤链路参数,建立光功率损耗模型,确定光功率传输损耗的概率密度函数,根据所述概率密度函数,得到信号流传输的可用度;根据所述具有退化叠加效应的组件可用度和信号流传输的可用度对所述软件密集型系统进行可靠性分析。本发明在对系统进行可靠性分析时,考虑了退化叠加效应和数据传输损耗,可显著提高系统可靠性预测精度。
-
公开(公告)号:CN115525526A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211353944.8
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F11/34 , G06F16/901
Abstract: 本发明公开了一种具有软件定义的信息系统可靠性分析方法,涉及系统可靠性检测技术领域,包括:根据待可靠性预测的具有软件定义的信息系统的工作原理,以及具有软件定义的信息系统的硬件组件和软件组件之间的关系,确定系统结构图;根据系统结构图,分别将硬件组件和软件组件表示为类型28操作符,生成具有软件定义的信息系统的GO图模型;分别根据GO图模型,以及具有软件定义的信息系统中各个组件的类型和自身参数,确定硬件组件和软件组件的可靠度;根据确定的硬件组件和软件组件的可靠度,确定具有软件定义的信息系统的可靠度。该方法显著提高了具有软件定义的新型体系架构信息系统的可靠性预测精度。
-
-
-
-
-
-
-