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及时准确地识别航天机构萌生和发展的损伤故障特征信息,可为机构故障诊断评估、科学任务调整以及未来在轨维修提供科学决策依据。集成噪声重构经验模式分解(ENEMD)及其衍生方法都是基于噪声利用机制以原信号中估计噪声改善模式混淆并实现信号降噪。然而,该方法中奇异值拐点难以获取、阈值处理中噪声不连续等带来的噪声估计偏差,将降低微弱特征提取准确性。为此,提出一种基于高阶奇异值分解(HOSVD)局部重组的噪声估计技术。研究基于滑动窗截断和Hankel矩阵相结合的张量构建,然后将奇异值曲率谱上的最大峰值点作为合理奇异阶,最后根据选取的奇异阶重构张量分解模型得到所需的估计噪声分量。在此基础上,将HOSVD局部重组引入ENEMD方法中,提出利噪抑噪经验模式分解方法。该方法可进一步提高微弱噪声估计精确度,实现对航天机构损伤微弱特征的增强提取。仿真分析和某航天轴承试验案例验证了该方法在损伤微弱特征提取和识别上具有实用性与有效性。 相似文献
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通过分析修理过程中控制舱跟踪性能常见的影响因素,设计信号转接盒和三通连接器,在控制舱测试过程中一方面直接对位标器和电子舱交互信号进行监控与采集,另一方使用示波器采集测试设备信号,通过分析理论和采集数据确定了具体故障点,并建立了该类故障的故障树,提高了该型空空导弹控制舱修理的工作效率,也为其他类型故障排除提供借鉴。 相似文献
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以勉宁高速公路为例,在1:2000的公路沿线地形平面图的基础上,利用AutoCAD和R2V软件对其进行预处理,然后在ArcGIS中建立高精度的DEM,通过DEM和公路沿线平面图的叠加,生成公路沿线单个三维地形,建立Oracle数据库存储二维和三维地形数据,并对其中三维数据进行了缓冲区、面积和体积计算等三维应用分析。 相似文献
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