电液伺服阀的故障机理分析与智能故障预测方法研究

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电液伺服阀是电液伺服控制系统中最关键的组成部分。它是一种液压控制阀,通过传感器接收到无线电信号时,输出相对应的压力和流量。但由于其精度高、高集成、电液伺服阀的故障类型是复杂多变的,而且大部分的故障类型的电液伺服阀不能直接测量,这使得它很难预测电液伺服阀的故障。因此,开发一种有效的电液伺服阀故障智能预测方法,对工作中的电液伺服阀进行准确、迅速的智能故障预测将至关重要。符合《智能制造工程实施指南(2016-2020)》中明确提到的智能制造新模式“远程运维服务”的要求,有利于提高国产液压设备的国内外市场竞
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手机、电动汽车等的广泛应用对锂离子电池的使用性能与安全性提出了更高的要求。作为电池关键部件之一的隔膜虽然不参与电化学反应,但其工作时会受到温度、应力、电解液的耦合作用,进而发生明显力学行为,影响电池性能。以往大多研究只考虑了单一因素对其产生的影响,忽略了复杂作用场之间存在的耦合效应。为了研究隔膜在接近工作环境下的结构演化规律,本文通过实验与仿真相结合的手段对多物理场耦合作用下的隔膜进行了研究,主要
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