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航空发动机整机振动故障智能诊断技术研究
航空发动机整机振动故障智能诊断技术研究
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中文摘要:
针对BP神经网络和支持向量机对整机振动故障诊断时的低效问题,提出了一种基于多类协同训练的航空发动机整机振动故障诊断方法.引入逻辑回归算法构建初始故障分类器,设计了一种新的属性划分算法来迭代优化故障分类器,基于优化后的故障分类器进行故障类别预测,并使用多数投票机制进行故障仿真识别.实验采用某航空发动机整机振动数据作为样本数据集,并从中选择80%的数据用于训练,20%的数据用于测试,同时验证了在噪声信号的干扰下该方法对故障数据的诊断准确性.结果表明,该方法可有效降低噪声信号对故障诊断结果的影响,且诊断准确性高,具有重要的工程实用价值.
外文标题:
Intelligent Diagnosis Technology for Body Vibration Faults of Aero Engine
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作者:
巩小强、刘尚辉、李冲
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作者单位:
西安飞机工业(集团)有限责任公司,陕西西安 710089
关键词:
航空发动机
协同训练
整机振动
故障诊断
分类器优化
出版年:
2021
DOI:
10.19708/j.ckjs.2021.02.207
测控技术
中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所
测控技术
CSTPCD
影响因子:
0.5
ISSN:
1000-8829
年,卷(期):
2021.
40
(7)
被引量
3
参考文献量
5