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歡迎訪問貴州大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院!

李華

發(fā)布時(shí)間:2023-03-03瀏覽次數(shù):601

工學(xué)博士,貴州大學(xué),副教授,特聘教授,碩士生導(dǎo)師

地址:貴州省貴陽市花溪區(qū)貴州大學(xué)西校區(qū)崇厚樓806

郵箱:lihua.41@163.com

研究方向:

機(jī)械系統(tǒng)健康監(jiān)測與智能維護(hù)、現(xiàn)代信號處理理論與技術(shù)、大數(shù)據(jù)智能故障診斷與壽命預(yù)測、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測等。

教育和工作履歷:

2023.01-至今 清華大學(xué) 機(jī)械工程系 博士后(合作導(dǎo)師:褚福磊教授)

2022.12-至今 貴州大學(xué) 公共大數(shù)據(jù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 特聘教授,副教授

2021.04-2022.12 貴州大學(xué) 公共大數(shù)據(jù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 特聘教授,講師

2014.09-2020.12 昆明理工大學(xué)機(jī)械電子工程 工學(xué)博士(導(dǎo)師:伍星教授)

2011.07-2013.08 浙江巨化集團(tuán)公司

2007.09-2011.07 中北大學(xué) 過程裝備與控制工程 工學(xué)學(xué)士

學(xué)術(shù)兼職:

中國振動(dòng)工程學(xué)會-故障診斷專業(yè)委員會會員,中國振動(dòng)工程學(xué)會-動(dòng)態(tài)測試專業(yè)委員會西南分會理事,美IEEE會員。兼任若干國際著名SCI期刊IEEE TNNLS、IEEE TIEMSSP、IEEE TPEL、IEEE/ASME TMECH、Information SciencesISA Transactions、IEEE TIMMeasurement等以及JDMD期刊、EI期刊《振動(dòng)與沖擊》的評審專家。

教授課程:

機(jī)械制圖(本科生)、機(jī)電系統(tǒng)建模與仿真(研究生)、大數(shù)據(jù)平臺技術(shù)(研究生)

科研項(xiàng)目:

[1]國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目“基于頻帶熵理論的共振解調(diào)稀疏表征與時(shí)頻能量聚集研究”(No. 522050922023.01.01-2025.12.31,主持,在研

[2] 中國博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目“面向5G+邊緣智能的寬度學(xué)習(xí)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)葉片運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)研究”(No. 2023M731939),主持,在研

[3] 貴州大學(xué)自然科學(xué)專項(xiàng)(特崗)科研項(xiàng)目“基于SVD改進(jìn)理論的機(jī)械設(shè)備故障診斷研究”(No. [2021]27),2021.07-2024.06,主持,在研

[4]貴州大學(xué)培育項(xiàng)目“基于VMD相關(guān)理論的機(jī)械系統(tǒng)故障診斷研究” (No. [2020]25),2021.09 -2024.09,主持,在研

[5]國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“數(shù)據(jù)不平衡條件下的高速軸-軸承系統(tǒng)數(shù)值建模與健康預(yù)測”(No. 52065030)2021.01-2024.12,骨干人員,在研

[6]國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“工業(yè)機(jī)器人智能故障診斷及健康評估系統(tǒng)”(No. 2018YFB1306103),骨干人員,在研

[7] 華為技術(shù)有限公司、清華大學(xué),基于機(jī)理知識的回轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷技術(shù)研究合作項(xiàng)目,編號:TC***27,參與,在研

[8]國家“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智基地”(簡稱“111”基地)—公共大數(shù)據(jù)創(chuàng)新引智基地,2023.01-2027.12

榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì):

2023年貴州大學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)科帶頭人重點(diǎn)培育對象

2022年度云南省優(yōu)秀博士學(xué)位論文

2018年云南省博士研究生省政府獎(jiǎng)學(xué)金

2018年云南省博士學(xué)術(shù)新人獎(jiǎng)

代表性論文:

[1]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Shaobo Li. Correlated SVD and its application in Bearing Fault Diagnosis[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 34(1): 355 - 365.SCI,中科院一區(qū)Top,IF10.4

[2]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Qing Chen. Enhanced Frequency Band Entropy Method for Fault Feature Extraction of Rolling Element Bearings[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 16(9):5780-5791. SCI,中科院一區(qū)Top,IF12.3

[3]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Qing Chen. A bearing fault diagnosis method based on enhanced singular value decomposition[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(5): 3220-3230. SCI,中科院一區(qū)Top,IF12.3

[4]Hua Li, Xing Wu, Tao Liu, Shaobo Li. The Methodology of Modified Frequency Band Envelope Kurtosis for Bearing fault diagnosis[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(3): 2856-2865.SCI,中科院一區(qū)Top,IF12.3

[5]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Qing Chen. Research on bearing fault feature extraction based on singular value decomposition and optimized frequency band entropy[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 118:477-502.SCI,中科院一區(qū)Top,IF8. 4,ESI高被引論文

[6]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Qing Chen. Application of EEMD and improved frequency band entropy in bearing fault feature extraction[J]. ISA Transactions, 2019, 88:170-185.SCI,中科院二區(qū)Top,IF7.3

[7]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Shaobo Li. Rotating Machinery Fault Diagnosis Based on Typical Resonance Demodulation Methods: A Review[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(7):6439-6459.SCI,中科院二區(qū)Top,IF4.3

[8]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Qing Chen. An Optimized VMD Method and Its Applications in Bearing Fault Diagnosis[J]. Measurement, 2020:108185.SCI,中科院二區(qū),IF5.6

[9]Hua Li, Tao Liu, Xing Wu, Shaobo Li. Research on Test Bench Bearing Fault Diagnosis of Improved EEMD Based on Improved Adaptive Resonance Technology[J]. Measurement, 2021, 109986. SCI,中科院二區(qū),IF5.6

[10]Hua Li, Xing Wu, Tao Liu, Shaobo Li. Composite fault diagnosis for rolling bearing based on parameter-optimized VMD[J]. Measurement, 2022, 201:111637.SCI,中科院二區(qū),IF5.6

[11]李華, 劉韜, 伍星, 李少波. 相關(guān)奇異值比的SVD在軸承故障診斷中的應(yīng)用[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2021, 57(21): 138-149。(EI源刊,一級學(xué)報(bào),卓越行動(dòng)計(jì)劃梯隊(duì)期刊)

[12]李華, 伍星, 劉韜, 陳慶. 基于信息熵優(yōu)化變分模態(tài)分解的滾動(dòng)軸承故障特征提取[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2018, 37(23): 219-225. EI源刊,入選2021年領(lǐng)跑者5000-中國精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文

[13]李華, 伍星, 劉韜, 陳慶. 變分模態(tài)分解和改進(jìn)的自適應(yīng)共振技術(shù)在軸承故障特征提取中的應(yīng)用[J]. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào), 2018, 31(04): 718-726. EI源刊,一級學(xué)報(bào))

[14]李華, 劉韜, 伍星, 陳慶. EEMD和優(yōu)化的頻帶熵應(yīng)用于軸承故障特征提取[J]. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào), 2020, 33(2): 414-423. EI源刊,一級學(xué)報(bào))

專利:

[1]劉韜, 李華, 伍星, 陳慶. 基于奇異值分解和優(yōu)化的頻帶熵提取軸承故障特征頻率的方法及其應(yīng)用(發(fā)明專利, 授權(quán)號: CN 108801634 B

[2]伍星, 李華, 劉韜, 陳慶. 一種信息熵優(yōu)化VMD提取軸承故障特征頻率的方法及其應(yīng)用(發(fā)明專利,授權(quán)號: CN107832525B



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