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文檔簡介
1、由于燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且工作在“三高”——高溫、高壓、高速的惡劣環(huán)境中,極易發(fā)生故障。隨著燃?xì)廨啓C(jī)在航空、發(fā)電等領(lǐng)域的迅速普及,其安全、高效地運行是燃?xì)廨啓C(jī)經(jīng)濟(jì)性和安全可靠性的基礎(chǔ)保證。傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)維護(hù)方式是以發(fā)動機(jī)工作時間確定其維修周期,按照統(tǒng)一規(guī)定中斷發(fā)動機(jī)工作進(jìn)廠維修,其缺點在于此維修方式僅把時間作為唯一參數(shù),而實驗表明發(fā)動機(jī)在運行過程中產(chǎn)生的故障帶有隨機(jī)性,同時故障發(fā)生前期往往伴隨有相應(yīng)的征兆,故在迫切的需求下,關(guān)于燃?xì)廨啓C(jī)的在
2、線監(jiān)測和故障診斷技術(shù),以及相應(yīng)的健康管理系統(tǒng)漸漸發(fā)展起來。國內(nèi)大部分研究是圍繞著燃?xì)廨啓C(jī)整體的健康狀態(tài)監(jiān)測、傳感器故障診斷、振動狀態(tài)的監(jiān)測及故障診斷、氣路故障診斷等,關(guān)于燃?xì)廨啓C(jī)葉片在線監(jiān)測和故障診斷技術(shù)極少,經(jīng)統(tǒng)計渦輪葉片失效事件卻占據(jù)燃?xì)廨啓C(jī)部件失效事件的40%以上,因此針對燃?xì)廨啓C(jī)渦輪葉片研究其特征提取及故障診斷技術(shù)具有重要意義。因此本文基于渦輪葉片溫度數(shù)據(jù),結(jié)合葉片的冷卻結(jié)構(gòu),失效機(jī)制等,對渦輪葉片進(jìn)行了一系列的數(shù)據(jù)分析,特征提
3、取,并計算出正常葉片特征中心距取值范圍,達(dá)到判別故障的目的。
本文首先對渦輪葉片溫度數(shù)據(jù)采取了十倍插值、對齊取平均、分割單個葉片的預(yù)處理方式,后又采用了三種數(shù)據(jù)分析方法,包括時域分析法,小波包分解法,分形理論分析法分別提取了渦輪葉片溫度數(shù)據(jù)的時域特征,頻域特征以及分形特征。時域特征包括葉片溫度時域波形最大值、最小值和最小值的位置、9個“凹凸點”的溫度值、2個“溫降”和1個“溫升”的溫度跨度。頻域特征包括利用小波包分解法分解出的
4、前11個低頻節(jié)點信號所占葉片溫度信號的各能量百分比。分形特征包括利用分形理論計算葉片溫度數(shù)據(jù)的容量維數(shù)即盒維數(shù)值和關(guān)聯(lián)維數(shù)值。
針對渦輪葉片常發(fā)生的故障種類,以滿功率工作狀態(tài)為例,對各類故障進(jìn)行了四種程度的故障模擬,使用星座圖描述本文提取的三類特征值分辨故障的能力,并應(yīng)用了改進(jìn)的K-means算法計算葉片溫度信號的分類,基于分類結(jié)果使用改進(jìn)的ReliefF算法分配各類特征所屬權(quán)值,并剔除了權(quán)值為負(fù)的部分特征,根據(jù)三類特征向量及
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