[发明专利]一种冲压模具冷却水循环系统有效
申请号: | 201711108440.9 | 申请日: | 2017-11-09 |
公开(公告)号: | CN107885079B | 公开(公告)日: | 2020-12-22 |
发明(设计)人: | 伏思静;王静;丁义超;鲜勇;罗建设 | 申请(专利权)人: | 成都工业学院 |
主分类号: | G05B13/04 | 分类号: | G05B13/04;B21D37/16 |
代理公司: | 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401 | 代理人: | 杨采良 |
地址: | 610000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冲压 模具 冷却水 循环系统 | ||
1.一种冲压模具冷却水循环系统,其特征在于,所述冲压模具冷却水循环系统包括:
监控端管理系统、温度采集模块及控制模块;监控端管理系统和温度采集模块通过网络连接;
监控端管理系统包括服务器、远程监视与控制中心;
温度采集模块通过无线与控制模块连接;
在温度采集模块及控制模块中,温度采集模块完成冲压模具实时温度的采集;
控制模块通过中位值平均滤波法对温度采集模块采集到的温度进行滤波,具体实现过程为:在每次对温度的测量中,完成9次采样,然后对9次采样进行排序,取第五个数据作为每次的测量结果;
控制模块在每次完成温度的滤波后,将结果与预先设定好的温度上限值进行比较;当温度超过上限值时,启动冷却水循环系统对冲压模具进行降温;当温度过高持续2~5分钟时,启动风扇对冲压模具共同降温;
所述控制模块通过内置的计算模块对次的测量结果与预先设定好的温度上限值进行比较并进行估算,最终获得准确值;具体包括:
1)对接收的含有Alpha稳定分布噪声的PSK信号求循环共变函数;
2)对所述循环共变函数进行傅里叶变换,求其循环共变谱;
所述傅里叶变换的处理方法包括:
依照快速傅里叶变换规则,从控制模块内置的存储单元的2n个存储子单元中并行读取待处理的2n个快速傅里叶变换点,生成待处理快速傅里叶变换点组,其中,所述2n个快速傅里叶变换点中的每个点按照设定规则存储在不同的存储子单元中,n为大于或等于1的自然数;
将所述待处理快速傅里叶变换点组交给快速傅里叶变换并行运算单元进行快速傅里叶变换并行处理;
将所述快速傅里叶变换并行处理后的处理结果并行写回所述2n个存储子单元的每个子单元中;
所述依照快速傅里叶变换规则,从存储单元的2n个存储子单元中并行读取待处理的2n个快速傅里叶变换点,生成待处理快速傅里叶变换点组的步骤包括:
依照所述快速傅里叶变换规则,从本地保存的二维地址存储表中,确定所述待处理的2n个快速傅里叶变换点中每个快速傅里叶变换点所在的存储子单元,以及所述每个快速傅里叶变换点在所在的存储子单元中的存储地址,其中,所述二维地址存储表由存储子单元和快速傅里叶变换点在存储子单元中的存储地址之间的对应关系组成;
根据确定的所述每个快速傅里叶变换点所在的存储子单元以及在所在的存储子单元中的存储地址,并行地从所述2n个存储子单元中读取所述待处理的2n个快速傅里叶变换点,生成所述待处理快速傅里叶变换点组;
3)通过所述循环共变谱提取循环频率ε=0Hz的截面;
4)搜索所述截面的正负半轴的峰值,找到所述峰值对应的正负频率值,并取绝对值后求均值作为载频的估计值;
接收信号的循环共变函数包括:
所述信号含有服从SαS分布噪声的MPSK信号,可以表示为:
其中E是信号的平均功率,q(t)表示矩形脉冲波形,T表示符号周期,fc表示载波频率,φ0表示初始相位,若w(t)是服从SαS分布的非高斯噪声,则其自共变函数定义为:
其中(x(t-τ))p-1=|x(t-τ)|p-2x*(t-τ),γx(t-τ)是x(t)的分散系数,则x(t)的循环共变定义为:
其中ε称为循环频率,T为一个码元周期;
所述接收信号的循环共变谱按以下进行:
循环共变谱是循环共变函数的傅里叶变换,表示为:
其循环共变谱推导为:
当M≥4时,在处,
当M=2时,
其中Q(f)为q(t)的傅里叶变换,且
所述通过所述循环共变谱提取循环频率ε=0Hz的截面,按以下进行:
所述循环共变谱在n=0即ε=0Hz截面上的包络为:
当f=±fc时,包络取得最大值。
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