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            日本SMC|SMC氣缸
            BURKERT(寶德)流量計(jì)
            美國ASCO電磁閥
            德國HERION(海?。╇姶砰y
            HERION電磁閥
            德國AVENTICS安沃馳
            費(fèi)斯托(FESTO)電磁閥
            德國BUSCHJOST
            英國諾冠|NORGREN電磁閥
            德國BOSCH-REXROTH
            德國Pepperl+Fuchs倍加福
            美國SOR索爾
            美國MAC|MAC電磁閥
            日本喜開理CKD
            IFM易福門/愛福門
            美國Parker(派克)柱塞泵
            PNEUMAX
            日本YUKEN油研
            美國Eaton-VICKERS威格士
            日本THK|THK導(dǎo)軌
            意大利UNIVER
            日本SUNX神視
            德國皮爾磁PILZ
            德國TURCK|TURCK傳感器
            日本OMRON
            德國SICK(施克)編碼器
            ATOS|ATOS電磁閥
            日本TAIYO太陽鐵工
            德國HEGENSCHEIDT
            海德漢HEIDENHAIN
            意大利ODE
            德國ORIGA
            HYDAC(賀德克)傳感器
            德國E+H
            德國GEHRING格林
            AIRTAC/亞德客
            大金DAIKIN
            德國HAWE哈威
            德國HENGSTLER亨士樂
            日本不二越NACHI
            德國SIEMENS西門子
            德國PHOENIX菲尼克斯
            BALLUFF(巴魯夫)傳感器
            德國GEMU蓋米

            SMC電磁閥檢測(cè)試驗(yàn)與組成部分有些什么區(qū)別

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                SMC電磁閥檢測(cè)試驗(yàn)與組成部分有些什么區(qū)別
                SMC電磁閥內(nèi)漏檢測(cè)過程中準(zhǔn)確識(shí)別出閥門處的管道基準(zhǔn)噪聲強(qiáng)度,并消除內(nèi)漏聲發(fā)射檢測(cè)信號(hào)中的噪聲影響,則可以地檢測(cè)內(nèi)漏聲發(fā)射信號(hào)源。多年來,國內(nèi)外學(xué)者在強(qiáng)噪聲環(huán)境下聲場(chǎng)特征提取方面開展了大量研究,其中小波包分析作為主要的時(shí)頻分析研究方法,由于其*的變時(shí)窗,使其對(duì)信號(hào)的時(shí)/頻域分析均具有*性,是分析瞬態(tài)、非平穩(wěn)隨機(jī)信號(hào)的工具[5-6]。蔡艷平等[7-8]基于小波包方法進(jìn)行柴油機(jī)及滾動(dòng)軸承等設(shè)備的檢測(cè)信號(hào)降噪處理,試驗(yàn)結(jié)果表明采用小波包降噪方法可以去除機(jī)械設(shè)備的背景噪聲,提升設(shè)備故障的檢測(cè)精度。在此,結(jié)合小波包降噪處理方法和雙通道聲發(fā)射檢測(cè)儀器進(jìn)行閥門內(nèi)漏聲發(fā)射檢測(cè),對(duì)背景噪聲進(jìn)行檢測(cè)處理后獲取含噪聲發(fā)射信號(hào)降噪閾值,從而實(shí)現(xiàn)基于背景噪聲降噪的輸氣管道閥門內(nèi)漏檢測(cè)。
                SMC電磁閥檢測(cè)試驗(yàn)
                、試驗(yàn)設(shè)計(jì)
                設(shè)計(jì)了與基于背景噪聲降噪相匹配的雙探頭閥門內(nèi)漏聲發(fā)射檢測(cè)系統(tǒng),傳感器1和傳感器2初始化標(biāo)定后分別采用耦合劑和磁性夾具固。其中傳感器1置于閥門上游管道處,用于檢測(cè)管道基準(zhǔn)背景噪聲;傳感器2置于閥門下游管道處,用于檢測(cè)含環(huán)境噪聲的內(nèi)漏聲發(fā)射信號(hào),兩路聲發(fā)射傳感器同步采集。
                在SMC電磁閥內(nèi)漏過程中,內(nèi)漏噪聲主要能量隨內(nèi)漏氣體向下游傳播,其中還有部分噪聲會(huì)通過閥門和管道向上游傳播,但是由于閥門本體和閥門上游法蘭的阻礙作用,會(huì)使內(nèi)漏聲發(fā)射信號(hào)向上游傳播時(shí)能量損失加大,不會(huì)對(duì)上游聲發(fā)射檢測(cè)傳感器造成較大影響。因此,將上游聲發(fā)射傳感器檢測(cè)信號(hào)認(rèn)為是管道背景噪聲,可以通過對(duì)上游噪聲信號(hào)進(jìn)行小波包變換求取噪聲信號(hào)閾值的方法來提高降噪效果。將閥門內(nèi)漏聲發(fā)射檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行基于背景噪聲的小波包軟閾值處理后,可獲得較為干凈的內(nèi)漏源信號(hào),在此基礎(chǔ)上可以進(jìn)行內(nèi)漏信號(hào)的特征參數(shù)計(jì)算和內(nèi)漏流量的回歸預(yù)測(cè)。
                二、試驗(yàn)結(jié)果
                根據(jù)SMC電磁閥檢測(cè)到的管道基準(zhǔn)噪聲信號(hào)頻譜,可以確定背景噪聲信號(hào)為寬頻白噪聲信號(hào),小波包變換過程中對(duì)檢測(cè)信號(hào)采用db4小波基進(jìn)行3層小波包分解,并采用式(5)對(duì)噪聲信號(hào)進(jìn)行軟閾值求解。計(jì)算獲得不同頻帶軟閾值:t0=27.61,t1=210.07,t2=28.76,t3=28.94,t4=242.90,t5=210.43,t6=28.79,t7=29.53。
                SMC電磁閥采用所求軟閾值對(duì)傳感器2檢測(cè)到的內(nèi)漏聲發(fā)射信號(hào)進(jìn)行軟閾值降噪處理。結(jié)果表明:采用基于背景噪聲的軟閾值降噪處理方法可以消除寬頻的白噪聲信號(hào),獲得較為干凈的泄漏源信號(hào),降噪處理后獲得的信噪比為6.11。采用基于背景噪聲下的小波包軟閾值降噪,可以通過分析管道基準(zhǔn)噪聲不同頻帶內(nèi)的噪聲信號(hào)強(qiáng)度,確定不同信號(hào)頻帶的降噪閾值。采用該方法能夠避免硬閾值降噪帶來的局部欠降噪或者過降噪效果,zui大程度上根據(jù)管道真實(shí)背景噪聲情況進(jìn)行檢測(cè)信號(hào)的降噪處理。
                SMC電磁閥針對(duì)輸氣管道閥門內(nèi)漏聲發(fā)射檢測(cè)環(huán)境復(fù)雜、噪聲干擾嚴(yán)重等問題,提出種基于背景噪聲的小波包軟閾值降噪處理方法進(jìn)行檢測(cè)信號(hào)的前處理,通過計(jì)算管道基準(zhǔn)噪聲不同頻帶小波包系數(shù)獲取降噪軟閾值,能夠zui大程度上獲得純凈的內(nèi)漏聲發(fā)射源信號(hào)。通過基于支持向量回歸方法進(jìn)行閥門內(nèi)漏流量的量化回歸預(yù)測(cè),結(jié)果表明:采用基于背景噪聲的小波包軟閾值降噪處理方法能夠提高內(nèi)漏流量量化回歸預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度

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