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1)  fault diagnosis technology
故障诊断技术
1.
Present state and perspectives of construction machinery fault diagnosis technology;
工程机械故障诊断技术的研究现状与发展趋势
2)  trouble diagnosis technology
故障诊断技术
1.
Application of estate monitoring and trouble diagnosis technology in trouble of synthesis gas compressor turbine;
状态监测和故障诊断技术在合成气压缩机透平故障上的应用
2.
The vibration instability causes of synthesis gas compressor turbine are analyzed by the trouble diagnosis technology.
利用故障诊断技术分析合成气压缩机汽轮振动失稳的成因,论述汽轮机在连续运行的工况下调整与优化措施,总结汽轮机的检修经验。
3.
It also introduces EMI prevent methods and trouble diagnosis technology.
较详细地分析了船用大功率电拖设备的实际故障 ,讨论了相应的安全性对策和可靠性设计 ,并介绍了实际的抗电磁干扰和故障诊断技
3)  Technologies of fault diagnosis
故障诊断技术
1.
The four kinds of maintenance on machinery and technologies of fault diagnosis adopted by coalmines at present are simply introduced.
简要介绍了机械设备维修的四种方式和目前我国煤矿企业采用的故障诊断技术,并探讨了提高煤矿机械设备可维修性的途径。
4)  Machine Condition Diagnosis Technique
设备故障诊断技术
5)  intelligent fault diagnosis technique
智能故障诊断技术
1.
The paper briefly discusses the development and trend of intelligent fault diagnosis technologies in chemical processes, systematically studies the multi subject characteristics and technical strategies about the intelligent fault diagnosis technique in chemical processes, with its science, integration, application and penetrability emphasized, and applies the basic thinki.
简要地讨论化工过程智能故障诊断技术的发展状况和趋势后 ,根据化工过程智能故障诊断技术的特点 ,系统地对化工过程智能故障诊断技术的多学科特点以及技术策略方法进行研究 ,强调其科学性、集成性、应用性以及渗透性 ,将分析与综合、定性与定量、假设与验证相结合等基本思维方法应用到化工过程智能故障诊断中 ,形成化工过程智能故障诊断技术的方法
6)  fault teledianogsis technique
故障远程诊断技术
补充资料:故障诊断技术


故障诊断技术
fault diagnosis technique

  径的情况下也能获得检测各种故障的信息。D算法也只能处理单一故障,但既适用于组合电路也适用于时序电路,是一种容易在计算机上实施的方法,获得了广泛的应用。 由于计算机通信网络的发展以及故障诊断技术本身的复杂性,未来将发展远程故障诊断技术,采用统一的故障诊断设施对分布在不同地点的相同类型计算机设备进行故障诊断,以提高诊断效率与水平。 (苏振泽)guZhang Zhenduan JIShu故障诊断技术《fault dia,M招istechulque)判定系统是否发生故障并在有故障时确定发生故障具体位置的技术。故障诊断技术包括故障检测和故障定位。前者指测试并确定系统是否有故障的过程,后者指判断发生故障部位的过程。 计算机系统结构复杂,功能日益增强,所包含的元器件及零部件的数量巨大,传统的人工查找故障已难以进行。因此,目前各种计算机系统的故障诊断均采用自动测试和诊断技术。 故障诊断的基本方法是用诊断程序向被诊断的各种功能部件输人一系列测试信息(或称测试矢量),这些信息经过被测部件传输组合后产生输出信息,通过分析输出信息找出故障的位置。 故障诊断的核心技术是产生测试矢量的方法。目前已提出的各种方法,其目标是如何用最小的代价(时间与空间资源)获得最完善的诊断效果(能诊断的故障覆盖面宽,定位准确)。这些方法包括通路敏化法、特征分析法、因果函数法及随机测试法等。通路敏化法应用较广泛,按测试矢量产生的算法不同又可分为布尔差分法、一维通路敏化法及D算法等多种。布尔差分法是利用电路方程产生测试矢量,既适用于组合电路的故障诊断,也适用于时序电路的故障诊断。它是通过对电路逻辑函数的布尔差分来求得测试矢量。当电路发生故障时,可得到不同的两种逻辑函数输出,从其差异来判断故障类型和位置。一维通路敏化法是使选择的测试矢量经故障部位的一条路径输出后,输出的故障值与正常值相反。这种方法只能处理单一故障,且仅适用于组合电路。D算法与一维通路敏化法不同之处是它可使多条路径敏化,这样,在故障点到输出端存在多路
  
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参考词条