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911.
制冷剂充注量异常是一种高风险故障,直接影响制冷系统的性能,且其表征参数诸多,难以有效、快速、准确地在线识别。针对上述问题,文中提出了一种基于随机森林(RF)算法的制冷剂充注量故障监测与诊断方法。使用ASHRAE 1999年提供的制冷主机故障数据库,对制冷剂充注量相关的直接测量特征数据进行分析,在保持各特征变量物理意义的前提下,利用随机森林算法研究各故障特征量的贡献率,并在不同样本规模和故障特征量维度的条件下,比较了基于RF、基于支持向量机(SVM)、基于决策树(DT)算法的制冷剂充注量故障诊断效果。结果表明:RF算法具有比较好的识别效率以及较高的分类准确率,平均诊断准确率分别比DT算法、SVM算法提高约3. 3%和2. 9%。此外,文中还分析了充注量异常诊断贡献率较高的前3个故障特征量,为保证制冷系统运行性能与安全运行提供了理论依据。  相似文献   
912.
基于单个磨粒微磨削几何运动学规律和最小值函数,推导出全局磨粒的微磨削运动轨迹表达式,建立工件微磨削加工表面的包络线函数集合,得出磨削加工微观形貌仿真预测模型,并通过开展DD5镍基单晶高温合金微磨削加工工艺实验验证模型结果的正确性.实验结果表明:仿真预测微观形貌与实际微观形貌具有相似特征,仿真预测线轮廓高度与实际加工微磨削线轮廓高度误差为0.2~0.3μm;不同磨削参数下的表面粗糙度对比结果也表明预测模型与实验所得的表面粗糙度变化趋势一致.  相似文献   
913.
虚拟车床动力响应系统的建模与实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对虚拟车削加工中振动问题,进行了车床的激振实验,在实验的基础上对切削振动的组成进行了分析,把切削振动分解为随机振动、受迫振动和再生颤振3部分,分别进行了建模,并分析了主轴旋转对其受迫振动响应振幅的影响·利用此模型比较完整地进行了车削加工振动过程的仿真,对车削加工的物理过程进行了更接近实际的预测,提高了虚拟车削软件的应用性·通过典型加工颤振的仿真与实验结果的比较,可以认为软件达到了预期的目的·  相似文献   
914.
根据进行放疗后人体血液内淋巴细胞应激产生微量单线态氧等自由基的特点,使其与特异性化学发光探针MCLA结合产生化学发光,通过检测到的化学发光强度的不同可以判断放疗给患者造成的损伤程度,并在此基础上探讨了单次放疗的最佳照射剂量.与常规的凭操作者的主观经验判断的方法相比,该方法具有客观、准确、简单、快速且成本低的特点.可进一步用于各种机体受各种辐射后所受损伤程度的分析.本文还介绍了细胞功能分析仪的结构及原理.  相似文献   
915.
通过改变试样质量和冷却规范,研究了过冷Cu-30%Ni(原子分数)单相合金在不同凝固时间下的组织转变规律.在实验所选择的几秒到数分的凝固时间内,均于较低的过冷度范围和高过冷度下观察到了粗大树枝晶向细小等轴晶的转变.延长凝固时间,晶粒发生细化的两个过冷度区间扩大.对低过冷度下细化组织进行的考察表明,快速凝固刚结束时,细化晶粒仍具有树枝晶的特征,随缓凝阶段持续时间的延长,晶粒逐步蜕化为球状晶和蠕虫状晶,与此同时,晶粒度以幂函数规律重新增大.过冷熔体快速凝固使初生固相含有过饱和的低熔点组元以及较多的晶体缺陷,最终导致快速凝固结束后形成的细小晶粒在缓凝阶段的重新粗化速度明显快于正常凝固过程中晶体的粗化速度.  相似文献   
916.
太空武器     
军备竞赛正在进入一个新的、可怕的阶段。美国和苏联都在发展能从轨道上摧毁军用卫星、攻击弹道导弹的武器。太空渐渐变成军事强国下次进行危险的、高代价的战争的大战场。从太空时代的一开始,就存在着这种日趋激烈的太空军备竞赛的根源。1957年10月苏联SPUTNIK  相似文献   
917.
KdV方程的一种新解法   总被引:3,自引:2,他引:3  
提出一种求解KdV方程的新方法,即利用齐次平衡原则及F-展开法的思想求出其丰富的精确解,包括椭圆函数、双曲函数和三角函数表示的精确解,其中包含正负幂项的解是新形式的精确解。此方法为求解类似方程提供了借鉴。  相似文献   
918.
本文研究了对非枝晶结构拉弗斯相阴极贮氢合金的混合稀土掺杂,以期进一步改进合金的动力学性能XRD、EPMA及金相分析表明,混合稀土在合金中形成分散的Mm-Ni微小合金颗粒,在强碱性电解质的作用下,合金表面偏析出的疏松的混合稀土氢氧化物Mm(OH)。有利于镍原子簇对氢电极反应的催化作用  相似文献   
919.
用直接方法和假设方法的结合得到了非线性耦合标量场方程的几种新的显示精确解析解,对该方程已有的一些孤子解,给出了更一般的形式,扩大了参数的取值范围,推广改进了已有文献的结果。  相似文献   
920.
本文证明了KdV—Benjamin—Ono方程初值问题解的唯一性与稳定性;借助于Fourier变换求出了线性化的KdV—Benjamm—Ono方程初值问题的准确解,即积分表达式。当初值函数充分光滑并且在无穷远处充分快地趋于零时。证明了问题的古典解存在。  相似文献   
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