A challenging activity in the manufacturing industry is to perform in real time the continuous monitoring of the process state, the situation assessment and identification of the problem on line and diagnosis of the cause and importance of the problem if he process does not work properly. This paper describes LAT(Ladder Analysis Tool) system for fault tree generation to improving the fault diagnosis of CNC machine tools. The system consists of 4 steps which can automatically ladder analysis from ladder diagram to two diagnosis function models. The two diagnostic models based on he ladder diagram is switching function model and step switching function model. This system tries to overcome diagnosis deficiencies present machine tool.
This study is validity study of the questionnaire for doctors for Sasang constituion diagnosis. (an objects of this study : 314 patients) We analyzed the results of questionnaires about 314 patients who were diagnosed in Department of Sasang Constitutional Medicine from June to November, 2004. The questionnaire for doctors consists of objective valuation about the patients for Sasang constituion diagnosis. In the analysis about all variables, we obtain the diagnosis accuracy of 92%. In the analysis about body type variable, we obtain the diagnosis accuracy of 44-48%. In the analysis about external appearance, mental characteristics, physiology & pathologic symptoms variables, we obtain the diagnosis accuracy of 46-72%. After all, in order to increase of the diagnosis accuracy, we have to analysis total variables(body type, external appearance, mental characteristics, physiology & pathologic symptoms) for sasang constituion diagnosis. Hereafter, We need many data and standardization for sasang constituion diagnosis.
This study analyzes patents related to oil diagnosis of construction equipment. Oil diagnosis is extremely important for maintaining construction equipment properly. Through the evaluation of existing patents, a patent strategy for the future construction equipment market is presented. The related patents are classified and selected in several steps. Finally, 16 valid patents are selected and analyzed in detail. In the classification process, patents are classified by country, year, and company. A market analysis shows that the top 10 companies have a market share of more than 50. In addition to patents related to the oil analysis of construction equipment, patents related to automobile oil analysis and development of oil sensors are investigated to identify the contents of patents in other fields that can be applied to oil diagnosis technology for construction equipment. Moreover, not only the contents of research articles of two Korean construction companies, but also the research trends in the literature in this field are used in the analysis. The related patents of the two Korean companies are few. Companies with a high market share, including Caterpillar, hold many patents, and patents for diagnosis algorithms using such technologies as artificial intelligence and artificial neural networks, along with oil sensor-based condition monitoring technology, are gradually expanding.
The health conditions of in-service civil infrastructures can be evaluated by employing structural health monitoring technology. A reliable health evaluation result depends heavily on the quality of the data collected from the structural monitoring sensor network. Hence, the problem of sensor fault diagnosis has gained considerable attention in recent years. In this paper, an innovative sensor fault diagnosis method that focuses on fault detection and isolation stages has been proposed. The dynamic or auto-regressive characteristic is firstly utilized to build a multivariable statistical model that measures the correlations of the currently collected structural responses and the future possible ones in combination with the canonical correlation analysis. Two different fault detection statistics are then defined based on the above multivariable statistical model for deciding whether a fault or failure occurred in the sensor network. After that, two corresponding fault isolation indices are deduced through the contribution analysis methodology to identify the faulty sensor. Case studies, using a benchmark structure developed for bridge health monitoring, are considered in the research and demonstrate the superiority of the new proposed sensor fault diagnosis method over the traditional principal component analysis-based and the dynamic principal component analysis-based methods.
Currently, partial discharge diagnosis in the field of prevention applied technology and diagnostic equipment is a possible strong limit to remove the noise generated by external or internal I still have one unreliable diagnosis. This technology is the noise removal from signal the time lag analysis algorithms technique is applied by a fundamental. Increasing the reliability in terms of technology spectrum frequence of analysis method for by applying the acquisition through the position of the frequency content and sources of traffic lights partial discharge of the acquisition of signal analysis to judge whether a way diagnosis the environment of the scene, and conditions. Partial discharge signal and make the discharge while building blocks were found through the Analysis. Spectrum frequence of Analysis and wide discharge part, to be more precise, in line with the various functions, including the analysis technique band. Diagnosis and comes up with advanced technology that can detect the presence of a position. This method is portable single device developed for maintenance and mobility and ease and convenience of getting caught by discharge of the pattern analysis and position detection method suitable for a new diagnosis will suggest.
The information protection security diagnosis institution was applied services since 2004, for the leveling up of public information protection and the establishment of the stability and reliability of information communication. And this security diagnosis was implemented actually on the 142 firms in 2005, the 160 firms in 2006 and the 205 firms in 2007. But this is recognized by the some firms as one of the unnecessary regulations. And there are some difficulties with collecting the subjective and reliable source data for establishing the information protection security diagnosis target. In this research, the enhanced model on the selection of information protection security diagnosis target firms was suggested by the interview with some expert and the analysis for the related actual data. By the model which are introduced from the statistical analysis of the related data and the summary of some expert's suggestions, information protection security diagnosis target can include the information telecommunication service providers taking 5 billion won as sales in a year, and web service providers like as shopping mall site, with the personal records of 2 million subscribers.
In this paper 30 kVA Super-Conducting Generator's test and analysis results of OCC and SCC are presented. Also the test and FE analysis results of the generator under 1.2, 2.4, and 3.6[kW] load are described. For FE analysis of the generator's performance, the external circuit is coupled with the FE region. The generator's end winding reactance is obtained based on the design data, actual dimension, preliminary FE analysis, and empirical formulas. The comparison of FE analysis coupled with external circuit to the test results shows a good agreement.
Byeong Ju, Yun;Jhong Il, Kim;Jae Young, Yoon;Jeong Jin, Kang;You Sik, Hong
International Journal of Advanced Culture Technology
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제10권4호
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pp.569-575
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2022
This is a research thesis on the development of a monitoring and diagnosis device that prevents the risk of an accident through monitoring and diagnosis of a modular Main Circuit Breaker (MCB) using Vacuum Interrupter (VI) for Korean high-speed rolling stock. In this paper, a comprehensive MCB monitoring and diagnosis was performed by converging vacuum level diagnosis of interrupter, operating coil monitoring of MCB and environmental temperature/humidity monitoring of modular box. In addition, to develop an algorithm that is expected to have a similar data processing before the actual field test of the MCB monitoring and diagnosis device in 2023, the cluster analysis and factor analysis were performed using the WEKA data mining technique on the big data of Korean railroad transformer, which was previously researched by Tae Hee Evolution with KORAIL.
Aero-engine, as one kind of rotating machinery with complex structure and high rotating speed, has complicated vibration faults. Therefore, condition monitoring and fault diagnosis system is very important for airplane security. In this paper, a vibration data acquisition and intelligent fault diagnosis system is introduced. First, the vibration data acquisition part is described in detail. This part consists of hardware acquisition modules and software analysis modules which can realize real-time data acquisition and analysis, off-line data analysis, trend analysis, fault simulation and graphical result display. The acquisition vibration data are prepared for the following intelligent fault diagnosis. Secondly, two advanced artificial intelligent(AI) methods, mapping-based and rule-based, are discussed. One is artificial neural network(ANN) which is an ideal tool for aero-engine fault diagnosis and has strong ability to learn complex nonlinear functions. The other is data mining, another AI method, has advantages of discovering knowledge from massive data and automatically extracting diagnostic rules. Thirdly, lots of historical data are used for training the ANN and extracting rules by data mining. Then, real-time data are input into the trained ANN for mapping-based fault diagnosis. At the same time, extracted rules are revised by expert experience and used for rule-based fault diagnosis. From the results of the experiments, the conclusion is obvious that both the two AI methods are effective on aero-engine vibration fault diagnosis, while each of them has its individual quality. The whole system can be developed in local vibration monitoring and real-time fault diagnosis for aero-engine.
Objective: We performed this study to check relationship of Cold-Heat attribute analyzed quantitatively by questionnaire with acoustic analysis index. Method : We checked a questionnaire composed of 15 items about the contents of Cold-Heat and asked 83 subjects to answer in the form Likert-like 7-points score. And then, we extracted Cold-Heat attribute from heat score, cold score, heat index and cold index. we measured the acoustic analysis indexes of cardinal vowels by Dr. speech program. Afterward, the data were analyzed by correlation analysis. Results : All cardinal vowels is positive correlated with cold score, heat score and cold index. NNE of vowel /a/ is negative correlated with cold index. Shimmer and F0 tremor of vowel /e/ is negative correlated with cold index. Jitter of vower /u/ is positive correlated with Cold score.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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