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PPT|工业互联网解决方案

PPT | 工业互联网解决方案

  • 2024-08-25
  • 阅读289

134页PPT|集团智能工厂整体蓝图规划和交付文件

134页PPT | 集团智能工厂整体蓝图规划和交付文件

  • 2024-08-25
  • 阅读398

业务实战-如何搭建知识图谱?

1、搭建知识图谱需要哪些数据 2、如何设计知识图谱结构 2.1 隐性申请节点结构 2.2 显性申请节点结构 2.3 两种知识图谱结构的特点对比

  • 2024-08-25
  • 阅读315

典型振动故障的测量与分析

1、不平衡诊断—具有较高的径向振动.时域波形和频谱图上均具有稳定的1XRPM分量,在1XRPM上的幅值随转速稳定的增加在2XRPM,3XRPM等处幅值较低。—具有较低的轴向振动—不平衡对转速的变化最敏感(与转速平方成正比)。

  • 2024-09-04
  • 阅读489

机械设备典型故障的振动特性

内容涵盖振动诊断技术、振动案例知识,定期发布相关培训信息。部分文章转自网络供读者学习参考,若有异议及时告知,予以删除。需要现场振动诊断,现场转子平衡,仪器购置者可留言或电话联系。

  • 2024-08-25
  • 阅读266

面向滚动轴承故障智能诊断的数字双驱动局部域自适应网络

滚动轴承故障诊断在工业领域受到广泛关注,对保证机械系统的可靠性、安全性和经济性起着至关重要的作用。传统的数据驱动故障诊断方法需要提前获取完整的故障模式数据集作为训练数据。然而,在一些关键的工业场景中,这种数据集并不总是可用的,这削弱了数据驱动故障诊断方法在各种应用中的实用性。数字孪生,建立物理实体的虚拟表示来反映其运行条件,将使故障数据不足时滚动轴承的故障诊断成为可能。本文提出了一种新的数字双驱动方法来实现训练数据不足的滚动轴承故障诊断。首先,建立了基于动态的滚动轴承虚拟模型来生成仿真数据。然后,建立了一个基于Transformer的神经网络,学习模拟数据的知识进行诊断。同时,引入了一种选择性对抗策略,在测量数据健康状况未知的情况下实现了跨域特征对齐。为此,本研究提出了一种利用带标记的模拟数据和未标记的实测数据的数字双驱动故障诊断框架。实验结果表明,在真实数据未标记且健康状况未知的情况下,所提方法能获得较高的诊断性能,证明所提方法对临界滚动轴承的健康管理具有显著的效益。

  • 2024-08-25
  • 阅读418

装备数字孪生-标准解读与实践分享-(二)孪生架构系统组成

参考《信息技术装备数字孪生通用要求》,装备数字孪生系统包括目标装备、数字实体以及目标装备和数字实体之间的孪生互动过程,对外提供仿真、可视化等孪生服务,其中:

  • 2024-08-25
  • 阅读272

装备数字孪生-标准解读与实践分享

数字孪生,英文名叫Digital Twin(数字双胞胎),也被称为数字映射、数字镜像。数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生是具有数据连接的特定目标实体的数字化表达,该数据连接可以保证物理状态和虚拟状态之间以适当的速率和精度进行同步。由于数字孪生具备虚实融合与实时交互、迭代运行与优化、以及全要素/全流程/全业务数据驱动等特点,目前已被广泛应用到制造、城市、农业、能源、建筑等多个领域。

  • 2024-08-25
  • 阅读322
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2026“人工智能+”行业发展蓝皮书

2025年,全球人工智能市场规模达到3909亿美元,中国人工智能核心产业规模突破9000亿元。AIAgent细分市场以49.6%的年复合增长率高速扩张,制造业应用大模型的企业比例在一年之内从9.6%跃升至47.5%。从2024年初,中国日均词元(Token)调用量为1000亿;至2025年底,跃升至100万亿;2026年3月,已突破140万亿,两年增长超千倍。这些数字背后,是一场深刻变革的加速到来-人工智能正在从"能力突破"走向“系统重构”。

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中服设备健康管理系统依托中服云工业物联网架构搭建,面向工业全品类设备运维场景。 融合实时数据采集、状态监测、故障诊断核心能力,全天候掌握设备运行动态。 通过边缘计算与 AI 算法分析设备隐患,实现从被动维修向预测性维护升级。 有效降低设备故障率、减少停机损失,简化线下运维管理流程。 助力工厂实现设备数字化管控,保障产线高效、稳定、安全运行。

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