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清静科学与工程

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王金江

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清静与海洋工程学院

博士

教授

清静科学与工程

jwang@cup.edu.cn

研究领域

装备清静监测与智能诊断、清静展望维护、智能制造等

科研项目

[1] 国家自然科学基金青年基金 ,51504274 ,基于虚拟传感与故障机理的油气装备清静展望理论及模子研究 ,2016/01-2018/12 ,23.28万元 ,在研 ,主持


[2] 国家重点研发妄想子课题 ,2016YFC0802103 ,大型输油泵机组多源异构信息融合监测预警手艺 ,2016/07-2020/12 ,96万元 ,在研 ,主持


[3] 企业委托横向项目 ,海洋石油982平台要害装备状态监测与诊断系统 ,2017/12-2018/06 ,320万元 ,在研 ,主持


[4] 企业委托横向项目 ,大型压气站场多源数据集成及可视化展示 ,2018/03-2019/02 ,38万元 ,在研 ,加入


[5] 校优异青年学者培育妄想基金 ,基于迁徙学习的油气装备智能诊断理论研究 ,2018/01-2020/12 ,20万元 ,在研 ,主持


[6] 企业委托横向项目 ,机械装备状态监测与故障诊断手艺年度效劳 ,2017/08-2018/07 ,56.484万元 ,在研 ,主持


[7] 校青年拔尖人才科研启动基金 ,信息不完整下的重大系统故障诊断及展望理论要害问题研究 ,2014/10-2017/12 ,40万元 ,已结题 ,主持


[8] 美国自然科学基金 ,CMMI-1000816 ,Multivariate remote process sensing for improved observability in injection molding ,2010/01-2014/05 ,$36.2万美元 ,已结题 ,加入


[9] 9.2012.1-2014.5 ,Multivariate remote process sensing for improved observability in injection molding, 美国国家自然科学基金(加入)。


专利

[1] 王金江 ,郑赢豪 ,王柯博 ,张来斌 ,段礼祥 ,叶伦宽 ,陈怡玥 ,一种输油泵工况自顺应状态预警系统及要领 ,201710651507.7 ,中国知识产权局 ,2017 (专利申请).


[2] 王金江 ,郑赢豪 ,张来斌 ,段礼祥 ,袁壮 ,叶伦宽 ,在线丈量往复机械传动链间隙量的要领及装置 ,201710391617.4 ,中国知识产权局 ,2017 (专利申请).


[3] R. Gao, J. Wang, and R. Yan, B. Ellis, B. Smith, and J. Sanchez, “Methods and Apparatus for Defect Diagnosis in a Mechanical System”, International Patent (Mexican) No. 351680, October 25, 2017.


[4] Chengrui Zhang, Jinjiang Wang, “Real-time synchronous method and synchronous network based on the standard Ethernet”, PCT/CN2008/000268, 2008.


[5] 张承瑞 ,王金江, 一种实现以太网链状网络节点间同步的装置与要领, CN101039173, 中国知识产权局, 2008 (已授权).


[6] 张承瑞 ,王金江, 基于标准以太网的实时同步网络及其事情要领, CN101018115, 中国知识产权局, 2008 (已授权).


[7] 张承瑞, 徐晓东, 邵峰, 王金江, 一种数控车床的智能控制系统及其控制要领, CN1740932, 中国知识产权局, 2007 (已授权).


[8] 段礼祥 ,王文书 ,张来斌 ,王金江. 一种无油往复装备的活塞杆负荷直接检测装置 ,发明专利 ,ZL:201610647742.2(授权通告日:2017年10月20日)


[9] 段礼祥 ,张来斌 ,蔡战胜 ,王金江等. 振动故障诊断装置 ,适用新型:ZL201620690622.6(授权通告日:2017年1月11日)


Publications

[1] Jinjiang Wang, Yulin Ma, Laibin Zhang, Robert X. Gao, Dazhong Wu, Deep learning for smart manufacturing: methods and applications, https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.003.


[2] Jinjiang Wang, Kebo Wang, Yangshen Wang, Zuguang Huang, Ruijuan Xue, Deep Boltzmann machine based condition prediction for smart manufacturing, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, https://doi.org/10.1007/s12652-018-0794-3.


[3] Jinjiang Wang, Yinghao Zheng, Peng Wang, Robert X. Gao, A virtual sensing based augmented particle filter for tool condition monitoring, Journal of Manufacturing Process, 28(2017) 472-478.


[4] Jinjiang Wang, Laibin Zhang, Lixiang Duan, Robert X. Gao, A new paradigm of cloud-based predictive maintenance for intelligent manufacturing, 28(2017)1125-1137.


[5] Jinjiang Wang, Junyao Xie, Rui Zhao, Laibin Zhang, Lixiang Duan, Multisensory fusion based virtual tool wear sensing for ubiquitous manufacturing, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 45(2017)47-58.


[6] Jinjiang Wang, Yinghao Zheng, Laibin Zhang, Lixiang Duan, Rui Zhao, Virtual sensing for gearbox condition monitoring based on kernel factor analysis, Petroleum Science, 14(2017)539-548.


[7] Jinjiang Wang, Junyao Xie, Rui Zhao, Kezhi Mao, Laibin Zhang, A new probabilistic kernel factor analysis for multisensory data fusion: application to tool condition monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 65(11)(2016)2527-2537.


[8] Jinjiang Wang, Peng Wang, Robert X. Gao, Enhanced particle filter for tool wear prediction, Journal of Manufacturing Systems, 36(2015)35-45.


[9] Jinjiang Wang, Robert X. Gao, Ruqiang Yan, Multi-scale enveloping order spectrogram for rotating machine health diagnosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 46(2014)28-44.


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