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機載PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置方法及應用

機載PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置方法及應用

定 價:¥35.00

作 者: 李穎暉,朱喜華,袁國強,李勐
出版社: 國防科技大學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787567305359 出版時間: 2018-12-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 191 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《機載PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置方法及應用》從定性描述和定量計算兩個方面全面闡述了PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置的相關理論和方法,包括PHM系統(tǒng)的傳感器選擇方法、PHM系統(tǒng)傳感器配置的建模及求解算法、基于傳感器優(yōu)化配置的故障診斷,傳感器自身故障的診斷,傳感器優(yōu)化配置在機載EHA系統(tǒng)中的應用,以及機電作動系統(tǒng)的故障診斷、故障預測和健康狀態(tài)評估等內(nèi)容,基本涵蓋了PHM領域相關的內(nèi)容,可為從事PHM相關工作的廣大教學科研人員、科技工作者和相關工程技術人員提供有益的參考和借鑒。

作者簡介

暫缺《機載PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置方法及應用》作者簡介

圖書目錄

第一章 緒論
1.1 PHM的內(nèi)涵、功能和關鍵技術
1.1.1 PHM的內(nèi)涵和功能
1.1.2 PHM的關鍵技術
1.2 PHM的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
1.2.1 PHM的研究現(xiàn)狀
1.2.2 PHM的發(fā)展趨勢
1.3 傳感器優(yōu)化配置的研究現(xiàn)狀
1.4 本書內(nèi)容及結構

第二章 PHM系統(tǒng)傳感器選擇方法
2.1 PHM系統(tǒng)傳感器選擇的總體思路
2.2 擴展式故障模式影響及危害分析
2.2.1 aFMECA方法描述
2.2.2 aFMECA在PHM中的應用
2.3 PHM系統(tǒng)傳感器選擇的考慮因素
2.4 傳感器選用的一般原則
2.5 本章小結

第三章 PHM系統(tǒng)傳感器配置的建模及求解
3.1 PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置體系結構設計
3.2 傳感器與系統(tǒng)故障模式關系的描述
3.3 傳感器的故障檢測能力分析
3.4 PHM系統(tǒng)傳感器配置模型的建立
3.4.1 目標函數(shù)
3.4.2 約束條件
3.5 PHM系統(tǒng)傳感器優(yōu)化配置模型的求解算法
3.5.1 粒子群算法的基本原理
3.5.2 粒子群算法的收斂性分析
3.5.3 粒子群算法的改進策略
3.5.4 改進粒子群算法的收斂性分析
3.5.5 改進粒子群算法性能檢驗
3.6 仿真應用
3.7 本章小結

第四章 基于傳感器優(yōu)化配置及非線性觀測器的故障診斷
4.1 線性矩陣不等式及Schur補引理
4.2 基于觀測器的故障診斷方法的基本原理
4.2.1 殘差生成
4.2.2 殘差評價
4.3 基于傳感器優(yōu)化配置的故障診斷問題描述
4.4 魯棒故障檢測觀測器的設計
4.5 算法步驟及仿真應用
4.5.1 算法步驟
4.5.2 仿真應用
4.6 本章小結

第五章 基于自適應KPCA的傳感器故障診斷
5.1 傳感器的故障類型及其測量模型
5.2 基于主元分析的故障診斷原理
5.2.1 PCA的算法原理
5.2.2 基于PCA的故障檢測及隔離
5.3 基于自適應KPCA的傳感器故障診斷
5.3.1 KPCA的算法原理
5.3.2 改進標準化處理
5.3.3 自適應核函數(shù)的確定
5.3.4 基于自適應KPCA的故障檢測及隔離
5.4 仿真應用
5.5 本章小結

第六章 傳感器優(yōu)化配置在機載EHA系統(tǒng)中的應用
6.1 EHA系統(tǒng)的結構原理及數(shù)學模型
6.1.1 EHA的結構原理
6.1.2 EHA的數(shù)學模型
6.2 EHA系統(tǒng)的傳感器配置優(yōu)化設計
6.3 基于傳感器優(yōu)化配置和非線性觀測器的EHA系統(tǒng)故障診斷
6.4 基于自適應KPCA的EHA系統(tǒng)傳感器故障診斷
6.5 本章小結

第七章 基于經(jīng)驗模式分解的機電作動系統(tǒng)故障診斷
7.1 機電作動系統(tǒng)簡介
7.1.1 機電作動系統(tǒng)結構原理及功能描述
7.1.2 機電作動系統(tǒng)擴展式故障模式影響及危害分析
7.2 非平穩(wěn)信號處理方法簡介
7.3 EMD的基本理論及算法
7.3.1 瞬時頻率和本征模函數(shù)
7.3.2 基于EMD的HHT變換
7.4 EMD算法的改進
7.4.1 端點效應的處理
7.4.2 局部均值的求解
7.5 基于改進EMD算法的機電作動系統(tǒng)故障特征提取
7.5.1 基于改進EMD算法的故障信號預處理
7.5.2 基于改進EMD算法的故障信號時頻分析
7.5.3 本征模能量特征向量提取
7.6 本章小節(jié)

第八章 機電作動系統(tǒng)故障預測及健康狀態(tài)評估
8.1 預測技術簡介
8.1.1 參數(shù)模型預測法
8.1.2 非參數(shù)模型預測法
8.2 灰色預測理論
8.3 支持向量機
8.3.1 支持向量機的基本理論
8.3.2 最小二乘支持向量機(LS-SVM)
8.4 基于灰色-最小二乘支持向量機的機電作動系統(tǒng)故障預測
8.5 基于EMD奇異值熵的機電作動系統(tǒng)健康狀態(tài)評估
8.5.1 信號的奇異值分解
8.5.2 信息熵理論
8.5.3 健康指數(shù)
8.6 本章小結
結語
參考文獻

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