一种基于软计算的转子故障诊断方法

被引:2
作者
李如强
陈进
伍星
机构
[1] 上海交通大学振动、冲击、噪声国家重点实验室
[2] 上海交通大学振动、冲击、噪声国家重点实验室 上海
[3] 上海
基金
国家科技攻关计划;
关键词
软计算; 转子; 故障诊断; 粗糙集; 模糊神经网络; 遗传算法;
D O I
10.13465/j.cnki.jvs.2005.01.022
中图分类号
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
提出了一种基于软计算的转子故障诊断方法。该方法充分利用软计算中的模糊集合理论,人工神经网 络,粗糙集理论和遗传算法等计算方法优势,弥补它们相互的不足,进行故障诊断。首先利用粗糙集理论对样本数据进 行初步规则获取,并计算规则的依赖度和条件覆盖度,然后根据这些规则进行网络设计,其中,网络隐层节点的数目等于 规则的数目,初始网络权重由规则的依赖度和条件覆盖度确定,最后用遗传算法对模糊神经网络参数进行优化。使用该 网络对转子类常见故障进行诊断。实验表明,和一般模糊神经网络相比,这种基于软计算的诊断方法具有训练时间短、 诊断准确率高的特点。
引用
收藏
页码:79 / 82+90+138
页数:6
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共 10 条
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