基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子預(yù)診方法研究及其WEB實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、由于傳統(tǒng)的設(shè)備維護(hù)方式(事后維護(hù)和定期維護(hù))造成的經(jīng)濟(jì)損失較大,因此,對設(shè)備長期運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和預(yù)報的需求日益迫切。CBM(基于狀態(tài)的維護(hù))和IMS(智能維護(hù)系統(tǒng))正是基于這樣的背景下被提出的。無論是CBM還是IMS,其核心都是對設(shè)備的智能預(yù)診,即對設(shè)備在線實(shí)時性能評價和實(shí)時剩余壽命預(yù)測,這也成為新維修方式實(shí)現(xiàn)的前提條件,只有具備了高可靠性的在線實(shí)時性能評價和實(shí)時剩余壽命預(yù)測,CBM和IMS才真正具有實(shí)際應(yīng)用價值。因此,本文立足于CB

2、M和IMS的核心部分——智能預(yù)診,進(jìn)行了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備預(yù)診方法研究。
  汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子是汽輪機(jī)的核心部件,因其一旦出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失,選擇該設(shè)備作為預(yù)診方法的應(yīng)用對象,無論是對汽輪機(jī)行業(yè)本身還是對預(yù)診方法的研究都具有極其重要的意義。
  本文在預(yù)診方法研究中以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)作為預(yù)診方法研究的基礎(chǔ)算法,從智能預(yù)診的全局角度出發(fā),給出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能預(yù)診框架。在此基礎(chǔ)上,以汽輪機(jī)葉片疲勞破壞實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為

3、研究智能預(yù)診最為關(guān)鍵的性能評價和壽命預(yù)測的數(shù)值仿真數(shù)據(jù),深入研究了BP和Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在葉片疲勞預(yù)診中的具體實(shí)現(xiàn)方法,并對BP和Elman網(wǎng)絡(luò)共同存在的缺點(diǎn),如迭代優(yōu)化緩慢、易于陷入局部最小等基本問題進(jìn)行了研究并給出了在具體應(yīng)用中的解決方法。
  本文針對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)剩余壽命預(yù)測本身存在的非動態(tài)性缺陷,提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)壽命預(yù)測方法,利用預(yù)診對象在實(shí)時預(yù)診過程中信息量的不斷豐富,動態(tài)調(diào)整事先由訓(xùn)練樣本確定的預(yù)測模型,

4、進(jìn)而達(dá)到改善預(yù)測效果的目的。在提出的動態(tài)剩余壽命方法的基礎(chǔ)上,對如何進(jìn)一步改進(jìn)動態(tài)預(yù)測效果,深入研究了動態(tài)調(diào)整的迭代算法、迭代次數(shù)和學(xué)習(xí)率對動態(tài)預(yù)測效果的影響,通過大量的仿真實(shí)驗(yàn),最終給出了在迭代次數(shù)為一定值條件下,搜索到一個較優(yōu)學(xué)習(xí)率的三點(diǎn)搜索方法。
  在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子預(yù)診應(yīng)用研究中,以Bently轉(zhuǎn)子試驗(yàn)臺獲得的轉(zhuǎn)子不平衡實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),研究了基于STFT的特征提取方法和基于競爭學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的特征選擇方法,在此基礎(chǔ)上,對預(yù)先確定的性

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