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基于基追踪、波形匹配和支持向量机的往复式压缩机气阀故障诊断及研究.pdf

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上传人:2286107238 2016/1/23 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:北京化工大学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者签名:—多&L日期:关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。保密论文注释:本学位论文属于保密范围,在上年解密后适用本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。作者签名:j奎—I导师签名:,、波形匹配和支持向量机的往复式压缩机气阀故障诊断研究关键词压缩机,故障诊断,基追踪,差分进化,波形匹配,支持向量机论文答辩日期·::《中国图书资料分类法》(GB/T13745—9)《学科分类与代码》中查询。、波形匹配和支持向量机的往复式压缩机气阀故障诊断研究摘要往复压缩机广泛应用于石油和化工行业,在生产线上往往属于关键设备,其工作状态的好坏直接影响着企业的经济效益。其结构复杂且很多重要零部件工作在高温高压的恶劣环境下,并承受着往复载荷的作用,因而故障容易发生。与往复压缩机中其它零部件相比,气阀最脆弱,故障发生更频繁。从故障诊断、事故预防、维修决策和节约成本的角度来说,研究有效准确的往复压缩机气阀故障诊断方法是非常重要和有意义的。往复压缩机的振动信号含有大量的周期成分和瞬态冲击成分,有明显的非平稳特征。其各零部件,如活塞、连杆、气阀等运动周期相同,频率特征在频谱上是重叠的,因此很难分辨。本文首先从往复压缩机的运动机理出发建立了气阀振动信号模型。然后,综合信号处理和模式识别技术,提出了一套新的往复压缩机气阀故障诊断方法。该方法结合了基追踪,波形匹配和支持向量机三种算法,从时域上对气阀状态进行识别和故障诊断。基追踪用来提取振动信号的主要成分和抑制背景噪声。波形匹配是本文提出的一种新的特征提取算法。传统的特征提取算法大多数通过统计特征和熵等指标来提取特征。与此不同的是,波形匹配通过把振动波形和参数化波形做匹配来提取特征。匹配过程由差分进化算法来优化。波形匹配提取的特征的维数小且各特征含有明确的物理意北京化工大学硕士学位论文义。支持向量机适合处理小样本问题,在本文中用来实现故障识别和分类。在理论介绍后,本文将提出的方法应用于实验数据和现场数据。实验数据处理结果表明该诊断方法可以准确可靠地识别往复压缩机气阀的三种状态(正常,弹簧恶化和阀片变形)。现场数据结果表明该诊断方法可以有效地识别气阀故障程度。最后,本文对提出的新方法的优点和局限性进行了讨论,并且对在该方法基础上的进一步研究进行了展望。关键词:压缩机,故障诊断,基追踪,差分进化,波形匹配,Ⅸpressorsisconlplexandmanyoftheirpartsworkinahigh—telnperatllrea11dhi曲-,