摘要:高铁、动车和地铁已经成为现代人们出行的重要交通工具,而其驱动装置的质量是出行的重要保障。随着列车运行频率和工作时长的增加,驱动装置受损或老化成为不可避免的情况。为了确保驱动装置安全可靠,在新造和大修时,需要对驱动装置进行跑合试验,来检验驱动装置零配件和装配的质量。机车驱动装置跑合试验台,通过检测机车驱动装置的振动信号(振动烈度,mm/s)和温升,来判别驱动装置零配件和装置的质量,从而把故障排除在源头之外。鉴于此,详细介绍了机车驱动装置例行跑合试验台振动信号的采集过程,通过小波分析等方法检测故障或亚健康状态,从而判断驱动装置的实际运行状况。
摘 要 :为解决轨道交通大型提篮拱桥在运营期各类荷载作用下桥梁结构的安全性问题,采用自动化传感技术、数据分析处理技术、数据库及 Web 等多种技术的集成、整合及应用,提出了桥梁监测系统测点布设、数据处理分析、桥梁预警评估等系统设计及功能要求。最终,基于系统设计并建立了轨道交通提篮拱桥健康监测与安全评估系统, 实现了动态掌控桥梁在运营期间的实时安全状态、桥梁承载力等运行状态,可为桥梁的运营提供数据支撑,辅助管理者采取恰当的养护决策。
摘 要 :近年来,基于无线传感网的水产养殖监控系统发展迅速,这些系统虽然可实现鱼塘水质的实时监测与调控,但无法对鱼群的健康与异常状况进行实时监测、识别及预警。基于此,文中提出基于机器视觉的智能鱼群健康状况监测系统方案,介绍了系统的硬件与软件设计思想。系统利用运动目标跟踪算法对鱼群游动的轨迹进行连续跟踪,通过数据分析计算出鱼群的流动速度、加速度及深度等运动参数,根据鱼群运动参数的变化分析判断出鱼群生长环境的改变与健康状况,从而实现水产养殖全过程的实时化与智能化。
摘 要:随着实时、无线、智慧型在线监测技术在土木工程领域应用的需求加大,监测数据呈现海量级增长,不稳定异常数据给决策的准确性带来了巨大挑战。对目前的一些异常数据方法进行了阐述。重点讨论了结构健康监测中异常数据产生的原因及修复策略。采用异常数据修复方法对体育馆结构健康监测实例进行分析和验证,结果表明基于数据驱动方法对应力监测数据进行修复是可行的,文中同时还探讨了数据修复方法的应用前景
业内曾有一种观点,认为正如智能手机毁灭了翻盖手机,平板电脑毁灭了传统个人电脑,穿戴式智能设备的崛起将毁灭智能手机和电脑。对此我们不敢妄下断语,但是穿戴式智能设备的确正在引领着下一场科技革命。
半导体技术的发展使得全新便携和可穿戴式生物感测和监视器件成为可能,这些器件可帮助人们提高医疗水平,有助于养生并推进健身活动的发展。 在全世界范围内,人口日趋老龄化,随之而来的是对
11月21日,有中国科技第一展之称的2016深圳高交会闭幕。据悉,此次展会共37个国家23000多个项目参展和入库,参展人次达58.9万人,平均每个展位每天接待240位专业观众。
据《每日邮报》报道,美国西北大学的 John A. Rogers 教授团队研发出了一款超薄的“皮肤贴片”,可以根据使用者运动时产生汗水里的代谢物和电解质,监测到用户的
5月26日早间消息,据外媒报道,苹果希望在未来几年内将环境光传感器集成到新的AirPods中,这项改进很可能将健康监测功能集成到AirPods设备中。 报道详细指出,预计苹果将在未来1-2年内将环境光
近日,美国医疗科技公司Arc Devices完成由Avnet领投的500万美元融资。本轮融资资金将用于支持该公司开发智能医疗穿戴设备,即时监测用户健康,完善医疗数据平台。 Arc Dev
——基于芯海CS-HBF110的智能马桶健康监测的解决方案
(文章来源:OFweek) 近年来,高分子纳米自组装研究备受关注。高分子与纳米粒子可以自发地形成稳定有序的结构,形成具有新奇电、光、热、力等功能和特性的自组装材料。高分子与纳米粒子的自组
时代在变,社会群体的诉求也在变。当客观物质条件得到满足,人们对生活质量的关注,自然会向生命质量转移。 传统认知中,健康侧重于“保健”(预防)、“病医”(治疗),重点在于能够确保有序的生活
当前市场,智能手环类产品已经琳琅满目,价格从几十块到几百块的都有,但是大部分产品功能比较单一,使用体验也谈不上优秀,导致很长一段时间都未出现一款性能和表现足够亮眼的手环产品。但近期华为新推出华为
北京时间11月18日晚间消息,据外媒报道,可穿戴设备制造商Fitbit的大量用户在得知Fitbit成为谷歌最新的收购对象后,他们开始放弃使用Fitbit的健康监测设备。 11月1日,谷歌
5月2日消息 据外媒Appleinsider援引自消息人士Nikias Molina报道称,苹果或为Apple Watch Series 6加入心理健康监测功能、脉搏血氧仪、更长的电池续航、S6芯片及
截止目前,全球冠状病毒大流行已扩散到187个国家和地区,疫情形势依然严峻。大多数国家,特别是那些工作量激增的国家,都在缺乏医院病床和设施的情况下挣扎,无法满足每位感染病毒的患者的需要。现在,一组研究人员可能已经解决了这个问题,一个智能医疗系统,可以监视处于家庭隔离状态的患者。
近日,据外媒报道,苹果被一家医疗技术公司告上了法庭,诉讼称,Apple Watch的健康监测功能侵犯了Masimo的专利,并且苹果还以工作关系为幌子从Masimo获取了商业机密。
由机械工程系Park Inkyu教授领导的KAIST研究团队开发了一种用于健康监测的高灵敏度可穿戴压力传感器。这项工作在11月21日的《先进医疗材料》杂志上被报道为封面文章。该技术能够灵敏、准确
一、概述 结构健康监测(Structural Health Monitoring,SHM)是利用安装在结构中的传感器,通过对结构的物理力学性能进行无损检测,在线实时地获取与结构健康状况相关的结构信息(应力、温度、振动特性等),结合信号处理和损伤识别,对结构的安全状况做出评