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相似文献
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1.
基于小波包与神经网络的柴油机故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对柴油机缸盖振动信号的非平稳时变特点,提出应用小波包能量法提取故障特征向量,并将提取的特征向量作为BP神经网络的输入向量进行学习训练。训练后的神经网络可以利用测量的振动信号判断柴油机的气阀机构故障状况。实践证明该方法在柴油机振动诊断中是有效可行的,对其他设备的故障诊断也具有借鉴意义。  相似文献   

2.
随着人们对柴油机动力性、经济性要求的不断提高,现代柴油机结构日趋复杂,对其故障诊断要求也越来越高。本文通过WP7柴油机台架试验,模拟供油提前角、供油量、气门间隙以及喷油压力异常四种故障,采集振动信号,利用小波包技术对各种故障振动信号特征参数变化规律进行了分析,比较了各频率对故障信息敏感度的影响,进而利用MATLAB建立BP神经网络,对提取的信号特征进行训练与测试,并进行验证,实现了对柴油机的故障诊断。  相似文献   

3.
小波神经网络法在柴油机故障诊断中的应用   总被引:5,自引:1,他引:5  
用小波分析作信号处理手段提取柴油机振声信号特征量 ,以神经网络作为故障模式识别手段 ,进行了柴油机故障的振声诊断方法研究。针对柴油机振声信号的非平稳时变特性 ,应用小波理论中的小波包方法对其进行处理 ,结果表明小波分析是比傅里叶分析更为有效的处理柴油机振声这类非平稳信号的方法。在此基础上 ,研究了用神经网络实现根据小波包分解结果识别柴油机故障状态的方法。  相似文献   

4.
基于小波包分析和神经网络柴油机故障诊断研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对于柴油机而言,及时的对其实施故障诊断是十分必要的.小波包分析能有效的对柴油机缸体振动信号进行消噪处理,并提取表征柴油机故障的振动信号能量特征向量作为BP神经网络的输入值.本文中,对4100QB柴油机缸盖振动信号实验数据采用单隐层BP网络进行训练,并对不同故障模式进行分类识别,实验验证表明这一方法是非常有效的.  相似文献   

5.
基于小波包的气门故障诊断   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用小波包将信号按任意时频分辨率(满足测不准原则)分解到不同频段的特点,论述了小波包特征提取的方法。利用这一特性对柴油机气门间隙和漏气故障进行了诊断,取得了满意的结果。  相似文献   

6.
基于小波包能量特征向量神经网络的旋转机械故障诊断   总被引:4,自引:0,他引:4  
为精确诊断旋转机械的故障,提出一种基于小波包特征向量的神经网络故障诊断方法。用转子台信号模拟旋转机械故障,并对采集到的信号进行3层小波包分解,构造小波包特征向量,并以此为故障样本对3层BP网络进行训练,实现智能化故障诊断。实验结果表明训练好的神经网络能够很好地诊断出转子台故障类型,为旋转机械的故障诊断提供了新方向。  相似文献   

7.
提出一种基于小波理论和神经网络技术的柴油机振动诊断方法,首先对柴油机的振动信号进行小波分析,提取相应特征向量,然后将振动样本的特征向量作为RBF神经网络的输入参数,以故障类别作为输出参数训练该网络。训练后的神经网络可以利用测量的振动信号来判断柴油机的故障状况。试验及仿真证明该方法在柴油机振动诊断中是有效可行的,对其它复杂机械的振动诊断同样具有参考价值。  相似文献   

8.
基于神经网络的柴油机燃烧系统故障诊断   总被引:5,自引:1,他引:5  
根据柴油机在不同状况下燃烧过程中气缸的压力波动情况进行了模式分类。柴油机的缸盖振动与气缸的压力波存在一定的对应关系,但这种对应关系通常难以确定。作应用柴油机缸盖在爆发段的振动信号,经过Hilbert变换,然后应用小波的Mallat算法进行变换,取小波变换后的三阶近拟波形来模拟对应气缸内的压力波动,最后应用神经网络方法对变换后的信号进行燃烧状况的模式识别,给出诊断结果,为柴油机的故障提供了一种新方法。  相似文献   

9.
本文在阐述了发动机气门漏气声学特性及其振动诊断机理的基础上,针对发动机缸盖振动信号的特点,运用小波包对采集的振动信号进行3层分解、重构、提取特征向量。然后将特征向量作为概率神经网络的输入,构建网络模型。再用测试数据验证诊断模型的正确性。诊断结果表明该方法是可行的,并取得了较好的效果。  相似文献   

10.
基于小波包与图像处理的内燃机故障诊断研究   总被引:9,自引:3,他引:6  
详细分析和讨论了柴油机缸盖振动信号的特点,对其进行了小波包分解,得到时-频分布图,并基于此,提出运用图像处理技术进行内燃机的状态监测与故障诊断的方法,建立了基于图像匹配的内燃机气阀机构诊断模型,并将其和于6135G柴油机气阀机构的故障诊断。结果表明,该方法物理意义明确,诊断结果精度较高,速度快,为内燃机的状态监测与故障诊断找到了一条新的途径。  相似文献   

11.
小波除噪、神经网络与发动机故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了利用起动电压波形来检测气密性这一简单易行的实验原理与方法。并对代表性波形进行小波除噪处理,在此基础上,提出了6个故障信息特征参数,通过对径向基神经网络的训练和检测,证明该神经网络能够成功的进行故障模式的辨识。从而为发动机压缩性故障诊断提供一个较好的方法。  相似文献   

12.
基于人工神经网络技术的发动机故障诊断系统   总被引:20,自引:0,他引:20  
介绍了人工神经网络技术的基本概念、BP(Error Back Propagation)网络的基本结构、原理及其学习算法。分析了基于传统的专家系统理论的汽车故障诊断系统在知识获取、知识表达、及推理能力等方面的缺陷,提出了采用人工神经网络技术来解决发动机故障诊断问题的设想,研制开发了一套故障诊断装置。  相似文献   

13.
基于小波包变换的柴油机燃油喷射系统故障诊断   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文在介绍了小波包变换理论后,利用小波包变换对柴油机燃油喷射系统的常见故障进行了分析,并和傅立叶变换进行了比较,证明了前者比后者能提取更多的关于柴油机工作状态的特征信息。  相似文献   

14.
柴油机工作过程故障灰色诊断专家系统   总被引:6,自引:0,他引:6  
阐述了一个柴油机工作过程故障灰色诊断专家系统的构造过程。此系统采用压力和温度传感器采集到的气缸内压力,机油夺力和温度,进,排气压力和温度,供油压力等参数,建立一个各种状态下的参数库。利用灰色关联库理论的方法,对柴油机各种故障状态进行分析诊断,查找故障,分析原因,软件设计,按照专家系统的设计思想,利用Visual面向对象的程序设计方法,设计了一个柴油机工作过程故障诊断专家系统,并在S195型柴油机上  相似文献   

15.
运用非线性动力系统理论进行船舶柴油机故障诊断   总被引:3,自引:0,他引:3  
崔国友  常汉宝  刘伯运 《柴油机》2004,(4):19-21,35
针对柴油机表面振动非稳态与多激励性的特点,从非线性动力系统理论角度进行信号的分析与处理。运用小波模量最大值对气缸盖螺栓表面的振动信号消噪,计算气门不同状态时的多重分形维数谱,定义故障特征向量,从而识别不同的故障。结果表明,这种方法对气门故障诊断是极为有效的。  相似文献   

16.
基于神经网络技术的柴油机故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了一种新的柴油机故障诊断方法,利用柴油机表面振动信号经过小波包提取特征参数,然后由BP神经网络进行故障诊断。实验研究和计算机模拟的结果表明,这一方法是可行和有效的。  相似文献   

17.
BP神经网络在高压共轨式电控柴油机故障诊断中的应用   总被引:5,自引:2,他引:5  
作者运用了优化算法的BP神经网络设计高压共轨式电控柴油机的故障诊断系统,以电控发动机的传感器数值作为BP网络的输入,把发动机的故障状态作为BP网络的输出,以此来对电控柴油机进行实时的故障诊断。将诊断结果与实测结果进行比较后,证明此方法是可行的。  相似文献   

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