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Chunsheng Li Shihui Luo Colin Cole Maksym Spiryagin Yanquan Sun 《Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility》2017,55(12):1807-1822
This paper proposes a signal-based fault detection and isolation (FDI) system for heavy haul wagons considering the special requirements of low cost and robustness. The sensor network of the proposed system consists of just two accelerometers mounted on the front left and rear right of the carbody. Seven fault indicators (FIs) are proposed based on the cross-correlation analyses of the sensor-collected acceleration signals. Bolster spring fault conditions are focused on in this paper, including two different levels (small faults and moderate faults) and two locations (faults in the left and right bolster springs of the first bogie). A fully detailed dynamic model of a typical 40t axle load heavy haul wagon is developed to evaluate the deterioration of dynamic behaviour under proposed fault conditions and demonstrate the detectability of the proposed FDI method. Even though the fault conditions considered in this paper did not deteriorate the wagon dynamic behaviour dramatically, the proposed FIs show great sensitivity to the bolster spring faults. The most effective and efficient FIs are chosen for fault detection and classification. Analysis results indicate that it is possible to detect changes in bolster stiffness of ±25% and identify the fault location. 相似文献
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通过分析各种故障电弧检测技术方案,确定基于弧光的电弧检测方法适合船舶中压变压器,该检测方法可靠性高、速度快,能够满足船用环境要求。 相似文献
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基于视频的交通流检测在智能交通系统中具有重要意义。本文针对广泛采用的低位摄像机,提出了一种交通流特性参数的检测分析方法。首先基于三级虚拟检测线和自适应更新率局部背景建模来快速提取车辆特征点并消除活动阴影对提取精度的影响;然后基于Adaboost(Adaptive Boosting,自适应增强)分类器实现特征点按车分组,并在跟踪过程中根据运动特征相关度消除分组误差,获取高精度的车辆轨迹;进而自动生成多车道轨迹时空图并提取各车道交通流的多种特性参数。实验结果验证了算法的高效性;同时,自动生成的多车道轨迹时空图也为更多的交通信息获取和更深入的交通流特性分析提供了有力支持。 相似文献
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针对现有车辆检测算法在实际复杂道路情况下对车辆有效检测率不高的问题,提出了融合多模式弱分类器,并以AdaBoost-Bagging集成为强分类器的车辆检测算法。结合判别式模型善于利用较多的特征形成较好决策边界和生成式模型善于利用较少的特征排除大量负样本的优点,以Haar特征训练判别式弱分类器,以HOG特征训练生成式弱分类器,以AdaBoost算法为桥梁,采用泛化能力强的Bagging学习器集成算法得到AdaBoost-Bagging强分类器,利用Caltech1999数据库和实际道路图像对检测算法进行了验证。验证结果表明:相比于单模式弱分类器,AdaBoostBagging强分类器在分类能力和处理时间上均具有优越性,表现为较高的检测率与较低的误检率,分别为95.7%、0.000 27%,每帧图像的检测时间较少,为25ms;与传统级联AdaBoost分类器相比,AdaBoost-Bagging强分类器虽然增加了12%的检测时间和30%的训练时间,但检测率提升了1.8%,误检率降低了0.000 06%;本文算法的检测性能显著优于基于Haar特征的AdaBoost分类器算法、基于HOG特征的SVM分类器算法、基于HOG特征的DPM分类器算法,具有较佳的车辆检测效果。 相似文献
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Although the upwind configuration is more popular in the field of wind energy, the downwind one is a promising type for the offshore wind energy due to its special advantages. Different configurations ... 相似文献
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