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  • 来自专栏52phm社区

    齿轮故障诊断的实验数据集及python处理

    1.摘要 该试验台在不同小齿轮条件下进行测试,并通过加速度计进行振动信号采集,加速度计采样率为10KHz、采样时长为10s,采样数据共3包,每一包数据对应着不同故障类型,分别是健康状态、齿轮断齿、齿轮磨损状态下的数据集 2.试验台结构 试验台装置整体传动系统主要由电机作为驱动输入,通过皮带带动齿轮箱,而齿轮箱输出端通过皮带带动刹车系统。具体试验台装置、原理图及加速度计安装示意图。 试验台设置 测试原理图 加速度计的方向及位置 3.数据集解读 数据集有3包数据,每包数据采样率为10kHz,采样时长为10s; 电机转速1420rpm/min,小齿轮15齿数、大齿轮110齿数; 啮合频率=(1420/60)*15=355Hz,在进行频谱分析中来看,实际啮合频率是365Hz左右; 数据与故障对应关系 断齿 Gearbox_a_chipped_tooth_full_load_03_ _13_December_2009_10kHz_pos1 齿轮磨损和脱落 4.振动分析 这里使用python写了一个数据处理的程序,将mat数据保存到csv文件、以及给出振动原始波形、频谱图的计算方法

    2.1K00编辑于 2022-08-09
  • 来自专栏IT杂谈学习

    Python制作动态齿轮:模拟机械齿轮旋转

    引言 机械齿轮的旋转不仅在工程和机械设计中至关重要,而且在动画和游戏开发中也经常被使用。在这篇博客中,我们将使用Python创建一个动态齿轮旋转的动画效果。 通过利用Pygame库,我们可以实现一个逼真的机械齿轮旋转动画。 准备工作 前置条件 在开始之前,你需要确保你的系统已经安装了Pygame库。 ") clock = pygame.time.Clock() 定义齿轮类 我们创建一个Gear类来定义齿轮的属性和行为: class Gear: def __init__(self, x, y, , 10, (255, 100, 100), -0.02) ] 主循环 我们在主循环中更新齿轮的状态并绘制: running = True while running: for event in gears = [ Gear(400, 400, 100, 20, (0, 128, 255), 0.01), Gear(600, 400, 50, 10, (255, 100, 100

    72210编辑于 2024-08-27
  • 来自专栏灰灰的数学与机械世界

    齿轮减速器建模

    零件图 1.输入轴 2.变速轴 3.输出轴 4.输入齿轮 5.中间齿轮 6.输出齿轮 7.减速外壳 装配体 减速爆炸与解除爆炸 齿轮减速器运动仿真 http://mpvideo.qpic.cn

    46250编辑于 2022-11-23
  • 来自专栏以终为始

    齿轮 HYSBZ - 4602 (DFS实现)

    齿轮 HYSBZ - 4602  题意:很好理解就不啰嗦了。  致谢:感谢队友小明。 题解:嗯,一开始想到的是并查集,后来,就先看了另一道题,xj写dfs和暴力,就卡死了。 Step1:很好想到就是把每一个齿轮搜索一下,(假设现在搜索u齿轮,可以往简单的方向想,即u转了一圈)然后把和u相连接的齿轮v判断一下,把v转的圈数存起来,因为接着要搜索v,判断与v相连的齿轮转的圈数( Step2:如果和u相连的v没有判断过,那么就标记一下,接着向下判断,但是如果要是判断过了,就说明可能形成了“互连”的样子,比如1-3,3-2,2-1,这样如果我们规定齿轮1转了一圈,那么齿轮3转的圈数可以计算完存起来 ,齿轮2转的圈数可以由齿轮3得到,那么开始判断与齿轮2相连的齿轮1时,因为齿轮1我们规定好了转一圈,那么用题目给的比值算一算,当前的齿轮2转的圈数合不合法就可以了,如果不合法,返回false,如果合法继续判断其他点 ].x; int y = edge[i].y; int v = edge[i].v; if(vis[v] == 0) // 没有搜索过,就计算出来这个齿轮应该转的圈数

    39220编辑于 2023-03-09
  • 来自专栏用户3254834的专栏

    齿轮说干货:人脸识别那些事

    早在去年10月份,我国就已开通全国65家知名景区的人脸识别入园机制。在景区峰值人流压力下,一秒快进的方式拯救了景点“大排长龙”的窘态,全面提升景区安全管理、服务管理水准,为旅行者带去便利。

    1.1K40发布于 2019-05-15
  • 来自专栏花猪的学习记录

    Hexo站点加载动画修改(齿轮效果)

    偶然看到了一个博客使用转动齿轮效果感觉很喜欢,就有了这篇文章。

    1.6K10编辑于 2022-02-16
  • 来自专栏用户3254834的专栏

    齿轮易创行业解读:“互联网+宠物”

    随处可见的宠物(犬猫)已经成为当下不可缺少的社会成员,动物情到“亲情”之间的人宠关系的逐步升级,正在衍生出与之相关的庞大商机。

    95570发布于 2019-05-07
  • 来自专栏JUC并发原理与源码

    JUC并发—10.锁优化与锁故障

    尽量减少线程对锁占用时间(edits log分段加锁)6.尽量减少线程对数据加锁的粒度(库存分段扣减)7.尽量按不同功能进行锁分离(避免循环中加锁)8.尽量减少高并发下线程对锁的竞争(多级缓存)9.锁故障之死锁总结 因为并发量很低,每秒不到10个请求,不存在高并发秒杀单个商品的情况。但对于高并发秒杀商品的情况,明显分布式锁只支持50个线程是不行的。 因此库存问题下的分布式锁优化思路如下:将一个库存拆分为N个库存段,比如10个库存段,每个库存段有100个库存。每个线程处理下单请求时会从10个库存段中挑选一个来进行加锁并扣减库存。 这样就将竞争一个库存锁转变为竞争10个库存锁,从而并发性能提升10倍。如果一个分段库存是0,那么就先释放锁,然后遍历下一个分段直到找出分段库存不是0的再尝试加锁处理。 readOnlyCacheMap.put(key, cacheValue); } } } } } ...}9.锁故障之死锁总结

    34910编辑于 2025-04-29
  • 来自专栏用户3254834的专栏

    齿轮易创行业解读:电商扶贫

    2017~18年,朋友圈蹿红了一批“水果微商”,普遍卖家都会以10~20斤左右的成批水果进行售卖,(贫困地区)果园直发确保产品的新鲜感。 但这类微商普遍是卖好不卖座,最后都转战其他领域。

    72240发布于 2019-04-22
  • 圆弧人字齿轮加工和测量方法研究

      摘 要: 通过对磨煤机圆弧人字齿轮加工方法和测量方法的研究,总结了在滚齿机上加工圆弧人字齿轮的工步要领,设计制作了圆弧人字齿轮的测量工具,具有推广使用价值。      但随着科技的发展,圆弧齿轮在平稳性、力矩还是使用寿命方面比圆柱型齿轮有很大的优势,圆弧齿轮将代替圆柱齿轮成为开发的重点。     圆弧型齿轮是某公司首次制作,没有任何制作经验。 加工过程中按照凸齿总进刀深度 1.5 ×m 计算出 1.5 × 7 = 10. 5mm。 ,误差较大,导致齿轮齿轮轴啮合时传动不平稳。    该平台具有设备接入与数据采集、数据存储与管理、数据分析与可视化、故障预警与预测性维护、数字孪生与仿真优化、跨平台协同与集成等核心功能,可应用于制造业、能源行业、设备制造、高端制造等多个领域。

    67400编辑于 2025-05-06
  • 来自专栏激光熔覆

    大型齿轮的激光淬火及修复技术工艺

          激光淬火齿轮和齿圈,热注入量小,齿轮或齿圈热变形小,不降低齿轮精度,不破坏齿面表面粗糙度,激光熔覆技术可以直接修复断牙。 图片 激光淬火修复技术工艺步骤  (1)工艺流程:将大齿轮夹紧在激光加工机床上,清除齿轮齿面的油污和锈斑;在需要激光加工的齿面和轴颈部位喷涂吸光涂料,然后用激光加工程序对齿面(齿顶、齿根等)进行淬火。) (2)淬火工艺参数:激光淬火后的齿面硬度范围可控制在HRC35— 45之间;硬化层的深度为0.4-0.6毫米;激光功率为2.0-3.5 kw;淬火速度为10–50mm/s,根据齿轮齿面、齿根和齿顶对材料表面硬度的不同要求 对于大型钢齿轮,可以不预热直接包覆。熔覆层均匀连续,无裂纹、气孔等冶金缺陷。

    94030编辑于 2022-12-28
  • 来自专栏web秀

    CSS机械齿轮Loading,爱的魔力转圈圈

    下面回归正题,对示例讲解 先来个轮子 大家肯定想,齿轮的锯齿如何实现呢? 120deg); 3、正方形有4只角,3个正方形就是12只角(12个锯齿) 4、我们可以设置矩形角是圆角,锯齿就没有那么尖锐 #loading .gear1> div{ border-radius: 10px 中空齿轮 直接中伪类,水平垂直居中即可 #loading .gear1:after{ position: absolute; content: ''; background: #fff; 旋转吧,齿轮 @keyframes rotate{ from{ transform:rotate(0deg) } to{ transform:rotate(360deg) 1、万物皆可盘,齿轮用简单的多个元素旋转错位构建transform:rotate(deg) 2、CSS 伪类运用 3、html元素水平垂直居中 4、animation 动画 语法等 小伙伴们,有问题可以评论区留言哦

    1.1K20发布于 2020-02-11
  • 来自专栏Debian中国

    GitHub 发布10月21日系统故障分析报告

    GitHub 指出此次事件发生的原因是在 10 月 21 日 22:52 UTC 进行日常维护——更换发生故障的 100G 光学设备时导致美国东海岸网络中心与美国东海岸数据中心之间的连接断开。 ? GitHub 使用 Orchestrator 来管理 MySQL 集群拓扑并处理自动故障转移,Orchestrator 在此过程中考虑了许多变量,并在 Raft 共识机制之上达成共识。 美国西海岸数据中心和美国东海岸公有云 Orchestrator 节点能够建立合规数量并开始对群集进行故障转移,以便将写入指向美国西海岸数据中心。 由于两个数据中心中的数据库集群都包含了其它数据中心中不存在的写入,因此无法安全地将主要数据库故障转移到美国东海岸数据中心。 ?

    75921发布于 2018-12-21
  • 来自专栏BestSDK

    2017国外10大云故障盘点:亚马逊、Facebook、IBM等

    下面是盘点出的2017年国外10大云故障,提醒人们,这个快速成熟的行业,其出色运营的风险比以往任何时候都要高: IBM,1月26日 今年年初,IBM云的可信度受到打击,当时客户用于访问Bluemix云基础设施的一个管理门户出现数小时的故障 虽然底层基础设施没有发生故障,但是客户沮丧地发现,他们无法管理他们的应用、无法添加或者移除为工作负载提供支持的云资源。 这次故障主要原因是,一位员工在维护流程中将一个数据库目录从错误的数据库服务器中删除导致的。 GitLab事后表示,最乐观的估计是,这次故障影响了大约5000个项目、5000条评论和700个新用户帐户。 AWS,2月28日 这是一次震动整个业界的故障事件。

    1.8K40发布于 2018-03-02
  • 来自专栏浅黑科技

    人工智能,正在渗入齿轮、火苗与刀锋

    人工智能,正在渗入齿轮、火苗与刀锋 文 | 史中 (一)工人的面孔与“中国制造”的尊严 “外卖到了,开门取一下!” 戴口罩的小哥站在门口,递上冒热气的酥皮炸鸡。 后来发生在互联网领域的一切,彼时已有端倪: 一边是大街上人手一部手机,顶流 App 的用户已接近10亿;一边是各个城市的扫码一条街一夜萧杀,恍若从高崖坠落。

    91720编辑于 2022-04-15
  • ETL的隐藏齿轮:数据从源到仓的底层搬运逻辑

    说得没错,但这就像看汽车只看车壳一样,真正让它跑起来的,是底下那一套密密麻麻的齿轮、皮带和轴承。今天我想聊的,就是那些藏在ETL引擎深处的“机械结构”,它们是怎么把数据从源头稳稳送进仓库的。先说抽取。 你可以换成Spark、Flink、Kafka,但那些隐藏齿轮的原理,你还是得懂。不懂的人,修不了车,更开不好车。写到这,我想起多年前做过的一个保险行业项目。 你得告诉他,那是一个由无数齿轮、皮带和传感器组成的机器,每一颗螺丝都关系着数据能不能安全、准确、准时地送达目的地。看得见的只是外壳,看不见的,才是它真正的价值。

    31410编辑于 2025-08-11
  • 来自专栏架构专题

    OkHttp透明压缩,收获性能10倍,外加故障一枚

    为什么要进行压缩呢?因为它能大幅减少传输的容量。像一些CPU资源占用不高的服务,比如Kafka,我们就可以开启gzip压缩,加快信息的流转。

    2.8K11发布于 2020-09-23
  • 来自专栏数据结构与算法

    BZOJ4602: 齿轮(并查集 启发式合并)

    while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();} while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10

    67830发布于 2018-12-24
  • 基于改进YOLO的齿轮缺陷检测系统设计与实现

    /摘要针对齿轮制造过程中人工质检效率低、漏检率高的问题,本文设计并实现了一套基于深度学习的目标检测系统。 实验结果表明,该系统能够有效识别齿轮表面微小缺陷,为工业质检场景提供了可行的智能化解决方案。 关键词:齿轮缺陷检测;YOLO;深度学习;目标检测;缺陷识别1 引言1.1 研究背景与意义齿轮作为机械传动系统的核心零部件,其制造质量直接决定了设备的传动精度、运行噪声和使用寿命。 然而,针对齿轮这类具有复杂几何结构和反光特性的零件,现有研究仍较为有限。鉴于此,本文设计并实现了一套面向齿轮缺陷的YOLO检测系统,旨在探索深度学习算法在齿轮质检场景中的工程化应用路径。 3 数据集构建与预处理3.1 数据集概况本文使用的齿轮缺陷数据集包含2000张高分辨率齿轮图像(1400×2000像素),涵盖齿轮加工过程中的三类典型缺陷:齿面缺陷CM(hp_cm)、齿面缺陷CD(hp_cd

    20710编辑于 2026-05-10
  • 光驱微米齿轮:比头发丝还小的芯片微马达

    科学家制造出比人类头发还小的微型马达微小的光驱齿轮可以通过为人类细胞大小的机器提供动力,从而彻底改变医疗领域。突破尺寸限制研究人员成功制造了微米尺度的光驱齿轮齿轮无处不在——从钟表、汽车到机器人和风力涡轮机。三十多年来,研究人员一直试图制造更小的齿轮,以构建微型发动机。但进展停滞在0.1毫米,因为无法制造更小的驱动系统使其运动。 研究人员现已通过摒弃传统的机械驱动系统,转而直接使用激光驱动齿轮运动,从而突破了这一障碍。光驱齿轮在新研究中,研究人员展示了微型机器可以由光学超材料驱动。 研究人员使用传统光刻技术,在微芯片上用硅直接制造了带有光学超材料的齿轮齿轮直径仅为几十微米。通过将激光照射在超材料上,研究人员可以使齿轮旋转。 激光强度控制转速,并且通过改变光的偏振,还可以改变齿轮的旋转方向。研究人员因此接近于创造出微型马达。一种新的思维方式“我们构建了一个齿轮系统,其中一个光驱齿轮带动整个链条运动。

    16110编辑于 2026-02-02
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