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基于AI-ESTIMATE的航空发动机振动分析系统研究

发布时间:2020-12-04 00:47
  随着科学技术的发展,航空技术的理论知识和应用不断的丰富,航空发动机的推力、转速、动强度等不断的提升,同时也造成了其结构日趋复杂,振动故障的原因变得难以准确分析,因振动故障造成的事故也在不断增加。传统的振动诊断方法不仅过程繁琐、效率低下,而且无法很好支持数据的横向和纵向的扩展问题。随着神经网络的研究不断地深入,为航空发动机振动分析提供了新的方法论和故障分析策略。但是由于神经网络模型训练困难,训练周期长,如果采用传统的系统体系结构,无法满足系统实际使用中各种需求。另外随着材料化学、应用物理等学科的发展,航空发动机的材料、结构也在不断地发展。这就造成了航空发动机振动故障分析模型更改频繁,也因此振动故障分析系统需要具有易于维护.性、适应性以及可扩展性。针对以上提出的问题,本文的主要研究点如下:(1)针对航空发动机复杂结构,将航空发动机故障分析进行层次划分,利用试车数据确定航空发动机整体故障类型,比如不平衡、跳动、间隙以及游隙等故障类型;根据整体故障类型,对航空发动机具体故障组件,进行故障部位确定;在故障部位确定之后,可以进一步利用故障部位的监测数据对故障原因进行确定。本文针对不平衡整体故障对位... 

【文章来源】:合肥工业大学安徽省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:63 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于AI-ESTIMATE的航空发动机振动分析系统研究


图2.?2?AI-ESTIMATE模型层次结构??Fig?2.2?Hierarchical?structure?of?the?AI-ESTATE?models??

诊断推理,状态转移


序服务接口。并且全部的服务接口都是针对诊断信息的模型实体、属性以及故障??诊断推理功能模块的接口来定义的[23]。标准对应用程序、服务接口以及诊断推理??功能模块之间的层次关系进行了描述,如图2.3所示。???1232??应用程序?〈?〉?p?诊断推理机??(服务)??阁2.?3IEEE1232接I?I层定义??Fig?2.3?The?definition?of?IEEE1232?interface??标准中定义的接口封装了诊断推理功能模块,所以潜在的实现细节隐藏在诊断??推理机客户端中。这些服务是对诊断推理功能模块的通用功能的抽象,而不考虑??实现细节。因此接口的定义是一种供AI-ESTIMATE诊断推理机与故障决策系统进??行交换的封装机制。??AI-ESTIMATE诊断推理机使用状态码的方式来响应服务请求,响应客户端服??务请求成功与否。每次服务请求的状态将通过动态上下文模型中的ServiceState实??体进行记录。通过总结状态码大致包含如下几种:??OPERATION—COMPLETED?一?SUCCESSFULLY??NONEXISTENT_DATA_ELEMENT_REQUESTED??MIS?SING_OR_INVALID_ARGUMEN?丁??OPERATION_OUT_OF_SEQUENCE??11??

数据模拟,发生器,维度


本实验的数据来自航空发动机数据模拟发生器,按照航空发动机不平衡特的数据特征进行数据生成,生成数据可以作为实验数据进行实验操作。算法3.2:数据生成算法输入:所有维度的标准值^方差a、精度b、样本数n??过程:??1:初始化:选择第一维为参照维度;??2:Repcat:??3:?设置与参照维度相关的维度,并且初始化相关系数;??4:?根据标准值、方差、精度、样本数以及维度之间的相关系数,生成数据;??5:?选择第一个相关系数未初始化的维度作为参照维度;??所有维度的相关系数都己初始化??输出:数据集D???数据生成算法初始化将第一维设置为参照维度,并将与参照维度相关维度相系数进行初始化;紧接着根据输入的相关维度的标准值、方差、精度、样本数及相关系数,对数据进行生成;再重新选择参照维度,直至所有维度的数据都生成,则结束算法。??


本文编号:2896741

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