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基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的空壓機(jī)性能預(yù)測(cè)研究

基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的空壓機(jī)性能預(yù)測(cè)研究

陳長(zhǎng)宇

(海軍工程大學(xué)武漢,430033)

摘要現(xiàn)代化的設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)和故障診斷理論已經(jīng)把設(shè)備的壽命預(yù)測(cè)作為一個(gè)重要的組成部分。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,設(shè)備運(yùn)行狀況的復(fù)雜化程度越來越明顯,對(duì)于往復(fù)式空壓機(jī)而言,這種信息的復(fù)雜性、不確定性程度反映更加強(qiáng)烈,傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)建模預(yù)報(bào)方法已不能滿足設(shè)備的復(fù)雜化和現(xiàn)代化要求。提出一種基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)在線預(yù)測(cè)模型,以空壓機(jī)振動(dòng)信號(hào)為基礎(chǔ),選取合適的特征參量,提高了性能預(yù)測(cè)精度,結(jié)果表明該模型是可行和有效的。

關(guān)鍵詞:故障診斷;空壓機(jī);性能預(yù)鍘;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);RBF

機(jī)械設(shè)備故障診斷在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中已經(jīng)起到非常重要的作用,開展機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。近幾年來,機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)迅猛發(fā)展,已逐步形成以振動(dòng)診斷、油樣分析、溫度監(jiān)測(cè)和無損檢測(cè)等技術(shù)和方法。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人工智能技術(shù)進(jìn)入故障診斷領(lǐng)域,形成全新的故障診斷方法。由于傳統(tǒng)的空壓機(jī)故障診斷方法是建立在系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上,其數(shù)學(xué)模型依賴于被診斷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),而很多故障往往會(huì)造成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變化,缺乏現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)就更難以建立新的數(shù)學(xué)模型。對(duì)于空壓機(jī)這樣一個(gè)大型復(fù)雜系統(tǒng)而言,要對(duì)其運(yùn)行狀況建立完整的數(shù)學(xué)模型并做出客觀地評(píng)價(jià)和估計(jì)十分困難。而人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本思想是不完全依靠檢測(cè)到的信號(hào)進(jìn)行診斷,而是運(yùn)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的綜合運(yùn)算、邏輯推理、模式識(shí)別等進(jìn)行判斷,為此簡(jiǎn)化檢測(cè)硬件電路,使診斷更加可靠。本文嘗試提出一種基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)在線預(yù)測(cè)模型,以空壓機(jī)振動(dòng)信號(hào)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)的性能預(yù)測(cè)。

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標(biāo)簽: 壓縮機(jī)空壓機(jī)性能研究  

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