當(dāng)前位置:蘇州瑤佐機(jī)電有限公司>>朝田KOMPASS康百世>>葉片泵>> VD1-25F-A3,VD1-30F-A1中國臺灣朝田電磁閥,KOMPASS單向閥葉片泵現(xiàn)貨
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號VD1-25F-A3,VD1-30F-A1
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地蘇州市
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更新時間:2021-03-25 18:18:30瀏覽次數(shù):2070次
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泵軸位置 | 臥式 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
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產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 規(guī)格 | VD1-25F-A3,VD1-30F-A1 |
加工定制 | 否 | 驅(qū)動方式 | 磁力 |
適用領(lǐng)域 | 船舶行業(yè),液氯行業(yè),化工行業(yè),醫(yī)藥行業(yè),冶金行業(yè),電力行業(yè),石油行業(yè),造紙行業(yè),食品行業(yè),水利行業(yè),其他 | 輸送介質(zhì) | 水,油類,酸堿液,乳化液,懸乳液,液態(tài)金屬,有機(jī)溶劑,化學(xué)品,其它,氣固,液固 |
性能 | 耐高溫 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 多級 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
液壓泵的工作環(huán)境一般比較惡劣,其工況受環(huán)境的影響較大,通常在泵出口檢測到的信號含有很大的噪聲。試驗(yàn)表明,液壓泵出口檢測到的壓力信號和振動信號體現(xiàn)出以下特點(diǎn):①信號的頻譜分布很寬、波形雜亂,規(guī)律性差;②時變與非平穩(wěn)性表現(xiàn)明顯。中國臺灣朝田電磁閥,KOMPASS單向閥葉片泵現(xiàn)貨中國臺灣KOMPASS液壓閥,朝田電磁閥葉片泵原裝正品保證蘇州瑤佐大量現(xiàn)貨中國臺灣KOMPASS油泵,KOMPASS液壓閥
因此,基于這兩種信號的故障特征提取非常困難,有必要對檢測的信號進(jìn)行消噪處理。
小波分析是目前較有效的信號處理方法,它可以同時在時域和頻域中對信號進(jìn)行分析,能有效地區(qū)分信號中的突變部分和噪聲,實(shí)現(xiàn)信號的消噪。
泵出口振動信號及其小波消噪后的信號,選取小波消噪的全局閾值為1.049。很明顯,檢測信號中包含了許多干擾信號,很難簡單地利用檢測到的振動信號進(jìn)行有效的故障診斷。為了消除干擾影響,經(jīng)過小波處理,可以有效地消除泵出口振動信號中所包含的噪聲,有利于故障特征的提取。
3、信息融合故障診斷方法
信息融合是將多源信息加以智能合成,產(chǎn)生比單一信息源更精確、容錯性和魯棒性更強(qiáng)的估計和判斷‘2’。由于液壓泵出口檢測到的信息微弱,易于被干擾所淹沒,很難利用單個傳感器的檢測信號進(jìn)行微弱故障特征的有效診斷。采用的信息融合故障診斷過程,即將振動信號和壓力信號進(jìn)行小波消噪處理,利用統(tǒng)計分析提取有效特征信息,采用主成分分析(PrinciP81componentanalysis,PCA)有效解耦各故障特征間的相關(guān)性,減少故障特征的維數(shù),采用改進(jìn)算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)液壓泵球頭松動故障診斷。
3.l特征層信息融合
特征層狀態(tài)屬性融合就是將對多種類型傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理以完成特征提取及數(shù)據(jù)配準(zhǔn),即通過傳感器信息轉(zhuǎn)換,把各傳感器輸人數(shù)據(jù)變換成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)表達(dá)形式。
通過特征向量歸一化處理可以實(shí)現(xiàn)信息融合數(shù)據(jù)配準(zhǔn)。本文提取振動信號和壓力信號的均值、峰值因子、特征頻率的能量值和功率譜幅值、四次矩等作為球頭松動故障的特征向量。
3.2選取主成分
在新樣本空間上,逐次計算傳感器信息的綜合指數(shù)為主成分上的貢獻(xiàn)。令主成分貢獻(xiàn)綜合指數(shù)閾值為85%,根據(jù)貢獻(xiàn)綜合指數(shù)選取前幾個主成分,作為下一步信息融合的信息。
針對液壓泵正常和4種球頭松動故障,各選取100個樣本,由于高度顯著,說明這4組特征向量有十分明顯的差異,故此類故障的不同故障程度是可以診斷的。
選擇BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),對液壓泵正常和設(shè)置的4種球頭松動故障在訓(xùn)練誤差精度要求下對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,通過改進(jìn)算法的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練得到BP網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化權(quán)值矩陣。在實(shí)際使用時,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值矩陣及其改進(jìn)算法實(shí)現(xiàn)多故障的有效診斷。其中輸出節(jié)點(diǎn)1表示液壓泵正常時神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出值,節(jié)點(diǎn)2表示間隙為6μm時神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出值,節(jié)點(diǎn)3表示間隙為9μm神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出值,節(jié)點(diǎn)4表示間隙為12μm時神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出值,節(jié)點(diǎn)5表示15μm時神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出值。
中國臺灣KOMPASS康百世溢流閥
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中國臺灣KOMPASS康百世溢流閥
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利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其改進(jìn)算法可以有效診斷不同間隙大小的球頭松動故障。
4、結(jié)論中國臺灣朝田電磁閥,KOMPASS單向閥葉片泵現(xiàn)貨中國臺灣KOMPASS液壓閥,朝田電磁閥葉片泵原裝正品保證蘇州瑤佐大量現(xiàn)貨中國臺灣KOMPASS油泵,KOMPASS液壓閥
本文通過液壓泵出口的振動信號和壓力信號,通過小波消噪處理有效提取故障特征,利用PCA分析很大程度上減少了信息融合特征向量的維數(shù),通過可診斷性檢驗(yàn)證明PCA重新組合的特征向量可以實(shí)現(xiàn)多故障診斷。在BP算法中引人附加動量項(xiàng),獲得學(xué)習(xí)率,通過改進(jìn)BP算法實(shí)現(xiàn)不同間隙大小球頭松動故障的有效診斷。
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