故障树分析和模糊理论在机械故障诊断中的应用研究.pdf
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1、合肥工业大学硕士学位论文故障树分析和模糊理论在机械故障诊断中的应用研究姓名:韦家增申请学位级别:硕士专业:机械电子工程指导教师:朱文予2002.5.1故障树分析和模糊理论在机械故障诊断中的应用研究摘要r、一一故障树分析法(F T A)是较为适合于复杂系统的故障分析方法一本文从机械故障诊断的应用角度出发,将故障树分析法与模糊数学相结合,解决传统的故障树分析法无法解决的机械故障诊断中的不确定性问题以及复杂系统发生故障时的多故障现象,故障原因与故障现象之间存在的交叉关系。介绍了故障树分析法和模糊故障树分析法的基本特点和步骤,重点介绍了故障树的定性分析和定量分析的基本原理。在模糊故障树分析法选择底事件
2、模糊概率方面,本文提出了优先选择模糊数模型的基本条件的概念,分析比较了各种模糊数模型的特点,阐明运用线性模糊数概率取代精确的概率值的理由,并根据模糊数(F数)及其运算规则,导出逻辑门模糊算子定义及算法。将模糊决策原理和故障树分析中的重要度分析法相结合,提出用F V 重要度确定隶属度,构造模糊矩阵的思想,并通过严格的数学理论加以证明,有效地提高了模糊矩阵构造质量和效率,进一步拓宽了故障树分析法的应用领域。基于故障树分析理论,研制了故障树分析系统(c A F T A),对某型汽车制动系统的制动功能失常故障树进行了分析并取得了较好的效果。关键词,机械故障诊断故障树分析模糊故障诊断模糊故障树分析A p
3、 p l i c a t i o na n dR e s e a r c ho fF T Aa n dF u z z yT h e o r yi nM e c h a n i c a lF a u l tD i a g n o s i sA b s t r a c tT h eF T Ai st h eo n et h a ti sm o r ef i tf o rt h ec o m p l i c a t e ds y s t e m I nT h i st h e s i s,c o m b i n i n gt h eF T Aw i t ht h ef u z z yt h e o
4、r y,t h eu n c e r t a i n t yp r o b l e mt h a tc a n n o tb es o l v e dw i t ht h et r a d i t i o n a lF T Ai nt h em e c h a n i c a lf a u l td i a g n o s i s,t h em u l t i f a u l tp h e n o m e n o nt h a tf a u l t st a k ep l a c ei nc o m p l e xs y s t e ma n dt h ei n t e r s e c t i
5、 o n a lr e l a t i o nb e t w e e nf a u l to m e n sa n df a u l tr e a s o n si ss o l v e d T h eb a s i ct r a i ta n ds t e po f t h eF T Aa n dt h ef u z z yf a u l tt r e ea n a l y s i sa r ei n t r o d u c e d,e s p e c i a l l yt h eb a s i ct h e o r yo ft h eq u a l i t a t i v ea n a l
6、 y s i sa n dt h eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s I nt h ea s p e c to ft h es e l e c t i o no ff u z z yp r o b a b i l i t yo fb o t t o me v e n t,t h ec o n c e p to ft h eb a s i cc o n d i t i o ni nt h ep r i o r i t yo fs e l e c t i n gt h ef u z z yn u m b e rm o d e li sb r o u g
7、h tf o r w a r d,a n dt r a i t so ft h ef u z z yn u m b e rm o d e li sa n a l y z e da n dc o m p a r e d T h er e a s o nt h a tt h ea c c u r a t ep r o b a b i l i t yi sr e p l a c e dw i t ht h ep r o b a b i l i t yo fl i n e a rf u z z yn u m b e ri se l u c i d a t e d A n dt h ed e f i n
8、 i t i o na n da r i t h m e t i co ft h el o g i cg a t ef u z z ya r i t h m e t i co p e r a t o r si se s t a b l i s h e d C o m b i n i n gt h eF u z z yD e c i s i o n-m a k i n gt h e o r yw i t ht h ea n a l y s i sm e t h o do ft h ei n t e r e s t e dd e g r e ei nf a u l tt r e ea n a l
9、y s i s,t h ei d e a so fe n s u r i n gt h em e m b e r s h i pd e g r e ew i mt h ei n t e r e s t e dd e g r e ea n de s t a b l i s h i n gf u z z ym a t r i xi sp u tf o r w a r d,a n di st e s t i f i e dw i t ht h es t r i n g e n tm a t h e m a t i ct h e o r y T h e r e f o r et h ee f f i
10、c i e n c ya n dq u a n t i t yo ff u z z ym a t r i xe s t a b l i s h m e n ti si m p r o v e d,a n df u r t h e rt h ef i e l do fa p p l i c a t i o no ff a u l tt r e ea n a l y s i si sd e v e l o p e d B a s e do nt h ef a u l tt r e ea n a l y s i st h e o r y,t h eC A F T Ai sm a n u f a c
11、t u r e d,a n df a u l tt r e et h a ti so u to fo r d e ri nb r a k i n gs y s t e mi sa n a l y z e d T h er e s u l ti Sp r e f e r a b l e K e yw o r d s:M e c h a n i c a lF a u l tD i a g n o s i sF a u l tT r e eA n a l y s i sF u z z yF a u l tD i a g n o s i sF u z z yF a u l tT r e eA n a
12、l y s i s致谢感谢导师朱文予教授三年来在学习上、生活上对我的关心与教导,朱文予老师严谨的治学态度和孜孜不倦的研究精神给我极大的启发,使我终身受益,是我一生享用不尽的宝贵财富。至此论文完成之际,谨向朱文予老师表示最崇高的敬意和衷心的感谢。感谢工艺教研室张崇高老师对我的帮助和关心!在论文完成期间,得到了方艮海博士的多方指点和帮助,在此表示衷心的感谢!感谢研99 4 班全体同学的热心帮助!感谢其他所有关心过我的老师和同学们。感谢我的父母和家人在生活上对我极大的支持和帮助。韦家增2 0 0 2 年5 月符号清单P:事件发生概率F(f):失效分布函数9(,):点不可用度o(x):故障树结构函数c
13、:最小割集,:重要度:最小割集概率重要度,:第f 基本事件的概率重要度”:第i 基本事件的F u s s e l 卜V e s e l l y 重要度“。(“):A 的隶属度4 x):隶属函数一:模糊集合标识j:存在V:任意:取小运算V:取大运算:卒集丑:F 集的截集阀值R(x):模糊数的右参照函数L(x):模糊数的左参照函数d:模糊数的左分布:模糊数的右分布:属于g:不属于U:集合并n:集合交兀:求积运算符:求和运算符嵋:绝对隶属度N(A,占):贴近度R:模糊关系矩阵o:模糊合成运算算子插图清单图2 1 简单的三单元串并联系统故障1l图2 2 下行法求最小割集的故障树例图1 2图23 烃泵加
14、压灌装工序管路系统流程简图】7图2 4 烃泵灌装系统充气压力彳;足故障树图】8图3 一i 凸集与非凸集示意图2 3图3 2 线性模糊数的隶属函数2 6图3-3 事例故障树简图2 8图3-4 顶事件发生的模糊概率2 9图4 1 模糊羞系矩鲋基本建造过程3 4图5 一l 故障树分栎系统的基本框架4 5图5-2 故障树分橱模块程序流程简图4 6图f i-3 故障树定量分析程序框图4 8图5 4 模糊故障渗断模块流程框图4 9图f i-5 徐罗曹李法求解过程框图5 1图f i-6 数据库肄黼5 2图6 1 双管路制动传动系统简图5 5图6-2F M E A 的基本步骤5 6图6-3 制动功能失常放障树
15、简图6 0罔卜dC A F T 系统显示的制动功能失常做障树示闭6 1图6-5C A F T A 系统显示的制动功能失常最小割集示图6 2图6-6C A F T A 系统定量分析的部分重要度6 3表格清单表2 一l 故障树分析法的主要门符号及其基本意义8表2 2 故障树分析法的事件符号及其基本意义9表2 3 下行法求图2 2 故障树的最小割集的基本步骤1 3表2 4 烃泵充气压力不足故障树最小割集概率重要1 9表3 1 各底事件输入数据2 8表4 一l 征兆量词及其对应的隶属度3 9表42 三单元苷并联故障树故障模式真值表4 l表4 3 故障程度评分表:4 3表6 1 各基本部半帙效分布类型及
16、参数5 9表6 2 制动功能失常累积发生概率6 3,1 t、一J,:一r-t 十卦V 第一章绪论1 1 机械故障诊断技术的发展及现状概况随着科学技术的不断发展,生产设备越来越复杂,自动化水平越来越高,其主要的生产设备正朝着大型、高速、精密、连续运转以及结构复杂的方向发展和光、机、电、液、仪、计算机一体化的方向发展。所以故障诊断的难度明显加大。特别是大型机械设备发生故障的潜在可能性也在相应增加,方式变得更加复杂,机械设备一旦发生故障,就可能造成严重的,甚至是灾难性的后果。为了确保现代机械设备安全、有效地运行,提高其可靠性和安全性,必须加强机械设备运行管理。除了进行在线监测,还要及时发现故障或异常
17、情况,在设备发生故障或异常后能及时准确地进行诊断,及时采取有效的措施,迅速排除故障。由此可见,研究和开发高效、实用的机械故障诊断技术,充分利用设备的各种诊断信息和诊断知识,并采用多种诊断技术相结合的办法来实现现代机械设备的集成故障诊断。这不仅是现代化生产及制造设备自动化、集成化发展的需要,也是现阶段机械制造设备故障诊断技术和系统研究的重要内容,已成为现代机械设备运行维护和管理的一大课题。早在二次世界大战期间,由于大量军事装备缺乏诊断技术和维修手段,而造成非战斗性的损坏,使人们意识到故障诊断和监测技术的重要性。机械故障诊断技术的快速发展阶段开始于六十年代后期,当时随着机械设备日趋复杂与精密,机械
18、设备的可靠性与安全性问题日渐突出,故障的危害性及故障诊断的难度增大,使得机械故障诊断技术在社会生产中的作用和地位日益突出,机械设备故障诊断开始在众多的工业、经济及军事部门普遍展开,相关的机械故障诊断技术得到迅速发展,而且朝着多样性和智能性方向迅速发展。同时,半导体的发展,集成电路的出现,电子技术、计算机技术的更新换代,特别是1 9 6 5 年F a s tF o u r i e rT r a n s f o r mA I g o r i t h m(F F T)方法获得突破性进展后出现了数字信号处理和分析技术的新分支,为机械设备诊断和监测技术的发展奠定了重要的技术基础1 1 1。所以大多数专家
19、、学者认为,现代故障诊断理论与技术的研究起源于本世纪6 0 年代末,以1 9 6 7 年美国机械故障预防小组(M F P G 一一M e c h a n i c a lF a u l tP r e v e n t i o nG r o u p)的成立为标志开始,现代故障诊断技术发展至今已有3 5 年的历史。国外机械故障诊断技术的发展优于我国,美国是最早开展机械故障诊断技术研究的国家。英国、瑞典、挪威、丹麦、日本等国紧随其后,并成功的运用于航天、航空、军事等行业的机械设备中。日本在钢铁、化工、铁路等民用工业部门的诊断技术方面发展很快,并具有较高的水平。丹麦在机械振动监测诊断和声发射监测仪器方面具
20、有较高水平。我国在机械故障诊断技术方面的研究和应用相对较晚,二十世纪八十年代才开始着手组建故障诊断的研究机构。其发展也经历了从简易诊断到精密诊断,从一般诊断到智能诊断,从单机诊断到网络诊断的过程,发展速度愈来愈快。与国外发达国家相比,我国虽然在理论上跟踪较紧,但总体而言,在机械设备诊断的可靠性等方面仍有一定差距。经过3 0 多年的发展,作为新兴的综合性的边缘学科,机械故障诊断技术已初步形成了比较完整的学科体系,就其技术手段而言,己逐步形成以振动诊断、抽样分析、温度监测和无损检测探伤为主,一些新技术或方法不断兴超和发展的局面。计算机硬件的突飞猛进,软件技术的日新月异,极大地促进了信号分析与处理技
21、术的发展,从而更进一步推动机械故障诊断和监测技术向着科学化和实用化的方向发展。目前,作为机械故障诊断技术的重要部分,机械故障诊断专家系统软件的研究开发已是国内、国外专家、技术人员研究的热点,并做了大量的工作,取得一定的成果。基于机理研究的诊断理论和方法主要有:基于信号处理及特征摄取的故障诊断方法、计算机辅助诊断方法、神经网络诊断理沦和方法、故障模式识别理论和方法、基于数学模型的故障诊断理论和方法、故障诊断专家系统理论和方法、故障诊断灰色系统理论和方法、振动诊断理论和方法等等,其中故障树分析诊断理论和方法与模糊故障诊断理论和方法在最成功的范例之列。1 2 故障树分析法的发展和研究现状综述逻辑诊断
22、足根据机器的特征和状态之间的逻辑关系进行诊断。最早R S L e d l e y 于1 9 5 9 年将布尔代数应用于工程中来,创立了逻辑诊断法。逻辑诊断是故障诊断的一个重要分支,其中,故障树分析法(F T A:F a u l tT r e eA n a l y s i s)是最成功的应用。19 6 1 1 9 6 2 年,美国贝尔电话研究所的沃森(W a t s o n)和默恩斯(M e a r n s)在民兵式导弹发射控制系统设计中,首先使用故障树分析法对导弹发射的随机失效成功地作出了预测。其后,被波音公司哈斯尔(H a s s l)、舒劳德(S c h r o d e r)、杰克森(J
23、a c k s o n)等人研制出故障树分析法计算机程序,使飞机的设计有了重要的改进,故障树分析法进入了以波音公司为中心的宇航领域。1 9 7 4 美国原子能委员会发表了麻省理工学院拉斯穆森(R a s m u s s e n l为首的安全小组所写的“商用轻水堆核电站审核危险性评价”报告,该报告所采用的就是美国国家航空和管理部在六十年代发展起来的事件树(E v e n tT r e e)和故障树分析法,分析了核电站可能发生的全部事故,肯定了核电站的安全性。这报告的发表在各方面引起了很大的反响,并使故障树分析法从宇航、核能推广到了电子、化工和机械等工业部门1。故障树分析法(F T A:F a u
24、 l tT r e eA n a l y s i s)是由果到因的分析方法,它以故障模式影响与后果分析法(F M E C A:F a u l tM o d eE f f e c ta n dC r i t i c a l i t yA n a】y s i s)为基础,是对系统故障形成的原因采用从整体至局部按树枝状逐渐细化分析的方法。故障树分析法通过分析系统的薄弱环节和完成系统的最优化来实现对机械设备故障的预测和诊断,是一种安全性与可靠性分析技术,对于系统故障的预测、预防、分析和控制效果显著。基于故障树分析的故障诊断技术在实际系统故障诊断中有着广泛的应用,它不失为种简单可靠而又行之有效的系统故障
25、诊断方法。故障树分析法可对系统或机器的故障进行预测和诊断,分析系统的簿弱环节,完成系统的最优化。用故障树对系统进行分析,可以用于分析系统组成中除硬件以外的其他成分,例如,可以考虑维修、人的因素影响。它不仅可以分析由单一缺陷所诱发的系统故障,而且还可以分析当有两个以上的构件同时发生故障(失效)时才会发生的系统故障。基于故障树分析的故障诊断方法在实际故障诊断中有着广泛的应用。特别是近几年随着计算机技术的逐渐成熟和计算机应用的普及,直观的W i n d o w s 图形界,使得故障树分析法具有更广阔的市场空间。对基于故障树分析的故障诊断的理论研究也逐渐趋于成熟,故障树分析法(F T A)、失效模式、
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- 故障 分析 模糊 理论 机械 故障诊断 中的 应用 研究
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