如何使用多維球體信息融合算法進(jìn)行航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障分類分析概述
資料介紹
針對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)各類故障表征參數(shù)存在耦合且故障類別不易區(qū)分的問題,引入多維幾何球體距離信息融合的方法,旨在解決航空發(fā)動(dòng)機(jī)多故障模式分類的問題?;诎l(fā)動(dòng)機(jī)自適應(yīng)模型生成對(duì)應(yīng)的性能參數(shù)和測量參數(shù)組成故障樣本,利用樣本的先驗(yàn)狀態(tài)作為類別標(biāo)簽。同時(shí)去掉異常故障樣本,并將每一類故障數(shù)據(jù)看成是一個(gè)多維幾何球體,利用帶動(dòng)態(tài)鄰域的自適應(yīng)粒子群算法確定最優(yōu)的幾何球體的中心以及半徑,得到的球體能更好地區(qū)分不同的故障類別。同時(shí)融合多個(gè)幾何球體距離的信息,克服了以往僅僅依據(jù)樣本點(diǎn)與故障類別中心的距離進(jìn)行分類的弊端。將該方法應(yīng)用到某航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障分類中。結(jié)果表明,故障分類精度達(dá)到96.67%,且計(jì)算時(shí)間比其他故障分類方法短。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)非常復(fù)雜的熱力學(xué)系統(tǒng),部件參數(shù)之間存在著關(guān)聯(lián)和耦合,各類故障的測量參數(shù)存在著交叉和部分重疊,因此很難對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)故障進(jìn)行分類。傳統(tǒng)建立的解析模型很難達(dá)到理想的精度,故造成故障分類精度不高;采用模式識(shí)別的方法,需要大量的訓(xùn)練樣本,同時(shí)要求樣本表征故障類型全面、特征明顯,由于很難獲取大量、準(zhǔn)確的樣本數(shù)據(jù),加之不同故障參數(shù)之間的耦合,同樣造成故障分類精度不高。

國內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)此類問題進(jìn)行了積極的嘗試與探索。提出一種基于幾何模式識(shí)別技術(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)傳感器故障診斷方法,但幾何距離是定義在原始空間上的,表征不同故障之間的部分參數(shù)存在交叉,沒有充分考慮不同類別的差異,使得識(shí)別效果不理想。采用支持向量描述球體的方法,對(duì)模擬線路的故障進(jìn)行診斷。但此種方法需要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行非線性變換,將非線性不可分的原始數(shù)據(jù)變換到高維線性可分的空間中,通過在高維空間上的距離構(gòu)造真實(shí)度和虛假度函數(shù),并以這兩個(gè)函數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分類,取得較好的分類結(jié)果,但運(yùn)算時(shí)間較長。采用粗糙集和支持向量描述的方法研究了發(fā)動(dòng)機(jī)視情維修問題,首先利用粗糙集對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,去除異常樣本,而后利用支持向量數(shù)據(jù)描述方法確定發(fā)動(dòng)機(jī)不同維修等級(jí)的時(shí)機(jī)。但支持向量描述方法只根據(jù)一類數(shù)據(jù)的信息,沒有充分融合不同時(shí)間的數(shù)據(jù)?;诰垲惡投喑叨葍?yōu)化的超球體核距離的方法評(píng)估發(fā)動(dòng)機(jī)性能衰退情況,綜合多個(gè)參數(shù)的信息,并采用粒子群算法對(duì)各參數(shù)尺度進(jìn)行優(yōu)化,凸顯不同重要程度的參數(shù),取得了較好的結(jié)果。
本文在上述基礎(chǔ)上,研究提高發(fā)動(dòng)機(jī)故障分類精度的方法。首先利用發(fā)動(dòng)機(jī)自適應(yīng)模型生成發(fā)動(dòng)機(jī)性能參數(shù),然后將測量參數(shù)和性能參數(shù)合并,組成發(fā)動(dòng)機(jī)故障樣本,利用參數(shù)的先驗(yàn)狀態(tài)作為類別標(biāo)簽,將每一類故障看成是一個(gè)多維幾何空間的球體,以改進(jìn)的帶動(dòng)態(tài)鄰域的自適應(yīng)粒子群算法優(yōu)化幾何球體的中心和半徑,同時(shí)融合多個(gè)幾何球體的距離信息,依此為依據(jù)對(duì)故障樣本進(jìn)行分類。
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