基于FSVM的航空发动机转子系统故障诊断研究  被引量:1

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作  者:胡春平 席俊杰 刘子昂 

机构地区:[1]中国航发常州兰翔机械有限责任公司,江苏常州213022 [2]南京航空航天大学能源与动力学院,南京210016

出  处:《能源研究与利用》2024年第3期24-29,共6页Energy Research & Utilization

摘  要:转子系统作为航空发动机的核心本体,长期在恶劣的环境下工作,极易引发机械疲劳与结构故障。本文针对转子系统振动类典型故障,从数据获取、特征提取、模式识别3个方面,开展了基于模糊支持向量机(Fuzzy Support Vector Machine, FSVM)的航空发动机转子系统故障诊断研究。本文首先搭建了航空发动机转子系统故障模拟实验平台,通过设置不同的故障形式,模拟了转子系统在正常工作条件、动-静碰摩故障、不平衡故障、不对中故障以及碰摩-不对中耦合故障,共计五种典型工况下的运行情况,并采集了其振动加速度数据。接着利用所采集的原始振动数据开展了基于FSVM的故障诊断实验,并分别从核函数、多分类策略以及故障特征效果等方面进行了分析,结果表明测试集故障诊断分类准确率达到84%,验证了实验的有效性。

关 键 词:转子系统 故障模拟 智能故障诊断 模糊支持向量机 

分 类 号:TK05[动力工程及工程热物理]

 

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