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文檔簡介
1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障診斷技術(shù)是保障飛行安全,降低維護(hù)費(fèi)用的重要手段。本文以某型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)模型為研究對象,圍繞信息融合技術(shù)開展了航空發(fā)動(dòng)機(jī)氣路故障融合診斷方法研究,包括基于融合濾波方法的氣路健康參數(shù)估計(jì)、氣路部件故障融合診斷與定位、氣路部件故障與傳感器故障融合診斷。論文的主要工作和貢獻(xiàn)如下:
在發(fā)動(dòng)機(jī)部件級模型的基礎(chǔ)上建立了發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)變量模型,設(shè)計(jì)線性卡爾曼濾波器對發(fā)動(dòng)機(jī)氣路部件健康參數(shù)進(jìn)行在線估計(jì);針對集中式結(jié)構(gòu)的線性卡爾曼濾波器存
2、在計(jì)算效率低、容錯(cuò)性差等缺陷,提出采用線性融合卡爾曼濾波算法實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)氣路健康參數(shù)的估計(jì),通過理論分析和數(shù)字仿真證明了融合濾波算法的優(yōu)勢。
由于發(fā)動(dòng)機(jī)為強(qiáng)非線性系統(tǒng)且健康參數(shù)間耦合性強(qiáng),線性濾波器用于發(fā)動(dòng)機(jī)氣路健康參數(shù)估計(jì)存在精度不夠高等缺陷,將融合卡爾曼濾波器推廣至非線性系統(tǒng),分別基于擴(kuò)展卡爾曼濾波器、無跡卡爾曼濾波器、粒子濾波器構(gòu)建融合濾波器;為了將反映發(fā)動(dòng)機(jī)健康狀態(tài)的先驗(yàn)知識(shí)引入至健康參數(shù)估計(jì)中,對融合粒子濾波器進(jìn)行改進(jìn)
3、,采用概率密度截?cái)喾尤氩坏仁郊s束,提高了估計(jì)精度;針對測量參數(shù)統(tǒng)計(jì)特性未知對融合粒子濾波器估計(jì)效果的影響,采用小波變換實(shí)時(shí)估計(jì)測量噪聲標(biāo)準(zhǔn)差并以此更新粒子似然函數(shù),實(shí)現(xiàn)了測量噪聲變化下發(fā)動(dòng)機(jī)氣路部件健康參數(shù)的準(zhǔn)確估計(jì)。
采用自適應(yīng)加權(quán)D-S證據(jù)理論方法進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)氣路部件故障融合診斷與定位。以基于粒子濾波器和極限學(xué)習(xí)機(jī)的氣路部件故障診斷方法為基礎(chǔ),在決策層構(gòu)建融合診斷模塊對兩個(gè)診斷結(jié)果進(jìn)行融合;為了解決多證據(jù)融合過程中證據(jù)嚴(yán)重
4、沖突的問題,通過混淆矩陣獲取兩種診斷方法對發(fā)動(dòng)機(jī)各故障模式的診斷可靠度,從而在生成基本概率賦值函數(shù)時(shí)賦予不同的權(quán)值系數(shù)。通過發(fā)動(dòng)機(jī)單、雙部件故障仿真,驗(yàn)證了所提出的方法能有效降低證據(jù)沖突,提高了發(fā)動(dòng)機(jī)氣路部件故障融合診斷與定位的精度。
研究了航空發(fā)動(dòng)機(jī)氣路部件故障與傳感器故障融合診斷方法。分析了發(fā)動(dòng)機(jī)傳感器常見的故障形式及產(chǎn)生原因;以卡爾曼濾波器為基礎(chǔ),提出了采用融合卡爾曼濾波器組和擴(kuò)展卡爾曼濾波器-自適應(yīng)遺傳算法(EKF-A
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