航空发动机故障诊断方法及测试.pdf
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1、航空发动机故障诊断方法及测试航空发动机故障诊断方法及测试摘 要:航空发动机与一般发动机相比较而言,具有结构复杂、零部件多等特点,在实际的运行中还要求耐高温、高压、高负荷以及高转速,因此,在长时间的反复运行中系统部件的损耗不可避免。由于系统部件的损耗,航空发动机故障就会随即产生,并直接影响了航空器的正常运行,严重威胁飞行安全。对航空发动机故障进行排除和测试能有效避免器路部件故障等导致的飞行安全隐患, 提高发动机的稳定性和安全性。 本文将就几种典型的航空发动机故障诊断技术进行分析和探讨, 并浅议航空器发动机故障测试平台, 对其功能参数进行监控和测试,从而使发动机的性能得以提高并更具可靠性。关键词:
2、航空;发动机;故障1 航空发动机故障诊断技术1.1 信号处理技术航空发动机的I/O信号模型可以通过与幅值以及频率与故障部位的相关性来检测发动机故障发生源,这是利用信号技术来检测故障的一种基本方式。具体来说,此种分析技术包含四种分析方法。第一,PCA 分析法。这种分析方法主要通过参照历史数据的彼岸花来进行。建立一个在正常情况下的 PCA 数据模型,当实际测试的信号与此模型数据发生冲突时, 即可判断发生了故障, 再通过数据分离出故障。 第二, 小波变换诊断法。这种方法主要针对非平稳信号中的故障排除,小波变换信号,然后出去输入变化导致的奇异点后, 剩下的奇异点即为故障点, 这种分析方法克服了细节性的
3、缺点,能够从局部信号获得特征信息。其原理表现为,设 L2 (R) (平方可积实数空间) ,其傅立叶变换为 () 。当 ()满足条件:C=d,则称 (t)为一个基本小波或者母小波。将这个母函数伸缩平移之后可以得到一个小波序列,可以通过小波序列对信号进行分解,从而通过每一层级小波系数的重构对信号进行频谱分析,进而得出结论。第三,利用 算子分析方法。利用 算子在 Hilbert 空间中所构造的最小 M 乘正交投影向量集,能够将完整的格形滤波器推导出来,进而将其作为故障检测方式中的滤波器,再利用 算子的后向预测,将误差向量的首位元素作为残差,配合以自适应噪声抵消技术来使得残差只对故障噪音敏感,从而判断
4、故障发生部位。第四,信息融合分析方法。这种方法简单来说就是将多元信息单一化,将多个信息进行融合,整合成一个综合性信息源,精确定位故障发生部位,能够诊断复杂的系统故障。1.2 智能故障检测技术智能故障检测技术不同于信号处理技术, 它是一种具有人工智能化优点的检测手段, 是基于领域专业知识来建立的数学模型来进行的诊断方式,充分体现了人工智能的运用。这种诊断技术主要包括三个方面。模糊理论智能分析方法。 模糊逻辑系统可以在特定的环境和条件下,通过任意精度逼近给定的非线性函数。 可以利用预先建立的鼓掌征兆与故障类型之间因果关系的矩阵和通过建立这二者之间的模糊关系方程来判断, 也可以根据领域知识预先建立起
5、故障征兆模型, 然后与其相对照的原因之间关系的模型来进行逻辑推理。 第二,基于神经网络的诊断方法。 这种方式主要是通过智能化的 ANN (人工神经网络) 系统的计算来进行诊断,主要运用于对计算能力要求较高的复杂的非线性系统故障的排查。神经网络框架可以表现为图 1 模型。图 1从图 1 可以看出, 圆形模型表示的是一个神经元,各个处理单元通过神经元处理加权系数来相互连接。 神经网络模型的处理单元又可以细分为三种, 即输入、输出和隐含单元,而其常用的模型则有 ART(自适应共振理论模型) 、AVA(雪崩模型)和 BAM(双向联想存储模型)等。第三,基于粗糙集模型的方式。这种处理方式是基于数学工具进
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