空軍航空機(jī)務(wù)系統(tǒng)教材:航空裝備故障診斷學(xué)
定 價(jià):53 元
- 作者:張鳳鳴 ,惠曉濱 編
- 出版時(shí)間:2010/6/1
- ISBN:9787118067347
- 出 版 社:國防工業(yè)出版社
- 中圖法分類:V241.07
- 頁碼:326
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《航空裝備故障診斷學(xué)》以航空裝備故障診斷為主線,系統(tǒng)地闡述了航空裝備故障診斷的理論、方法和技術(shù),并對(duì)其發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。重點(diǎn)對(duì)基于故障樹、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、模糊理論、粗糙集理論、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、案例推理和專家系統(tǒng)的故障診斷方法和技術(shù)進(jìn)行了全面系統(tǒng)介紹!逗娇昭b備故障診斷學(xué)》在編寫過程中注意了理論的完整性,并提供了大量故障診斷方法的應(yīng)用案例,以貼近航空裝備故障診斷實(shí)踐。
《航空裝備故障診斷學(xué)》注重理論聯(lián)系實(shí)際,可作為高等院校相關(guān)專業(yè)研究生、本科生教材,也適用于航空裝備科研與生產(chǎn)單位的工程技術(shù)人員參考。
發(fā)生在世紀(jì)之交的幾場局部戰(zhàn)爭表明,脫胎于20世紀(jì)工業(yè)文明的機(jī)械化戰(zhàn)爭正在被迅猛發(fā)展的信息文明催生的信息化戰(zhàn)爭所取代。信息化戰(zhàn)爭的一個(gè)顯著特點(diǎn),就是知識(shí)和技術(shù)密集,戰(zhàn)爭的成敗越來越取決于各類高技術(shù)、高層次人才的質(zhì)量和數(shù)量,以及人與武器的最佳配合。因此,作為人才培養(yǎng)基礎(chǔ)工作的教材建設(shè),就顯得格外重要和十分緊迫。為了加快推進(jìn)中國特色軍事變革,貫徹執(zhí)行軍隊(duì)人才戰(zhàn)略工程規(guī)劃,培養(yǎng)造就高素質(zhì)新型航空機(jī)務(wù)人才,空軍從2003年開始實(shí)施了航空機(jī)務(wù)系統(tǒng)教材體系工程。
實(shí)施航空機(jī)務(wù)系統(tǒng)教材體系工程是空軍航空裝備事業(yè)繼往開來的大事,它是空軍裝備建設(shè)的一個(gè)重要組成部分,是航空裝備保障人才培養(yǎng)的一個(gè)重要方面,也是體現(xiàn)空軍航空裝備技術(shù)保障水平的一個(gè)重要標(biāo)志。兩年來,空軍航空機(jī)務(wù)系統(tǒng)近千名專家、教授和廣大干部、教員積極參與教材編修工作,付出了艱辛的勞動(dòng),部分教材已經(jīng)印發(fā)使用,效果顯著。實(shí)踐證明,實(shí)施教材體系工程,對(duì)于提高空軍航空機(jī)務(wù)人才的現(xiàn)代科學(xué)文化水平和綜合素質(zhì),進(jìn)而提升航空機(jī)務(wù)保障力和戰(zhàn)斗力,必將發(fā)揮重要作用和產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,是一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的工程。
空軍航空機(jī)務(wù)系統(tǒng)教材體系工程,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo),以新時(shí)期軍事戰(zhàn)備方針為依據(jù),以培養(yǎng)高素質(zhì)新型航空機(jī)務(wù)人才為目標(biāo),著眼空軍向攻防兼?zhèn)湫娃D(zhuǎn)變和航空裝備發(fā)展需要,按照整體對(duì)應(yīng)、系統(tǒng)配套、緊貼實(shí)際、適應(yīng)發(fā)展,突出重點(diǎn),解決急需的思路構(gòu)建了一個(gè)較為完整的教材體系。教材體系的結(jié)構(gòu)由部隊(duì)、院校、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)教育訓(xùn)練教材三部分組成,分為航空機(jī)務(wù)軍官教育訓(xùn)練教材和航空機(jī)務(wù)士兵教育訓(xùn)練教材兩個(gè)系列十六個(gè)類別的教材組成。規(guī)劃教材按照新編、修編、再版等不同方式組織編修。新編和修編的教材,充實(shí)了新技術(shù)、新裝備的內(nèi)容,吸收了近年來航空維修理論研究的新成果,對(duì)高技術(shù)戰(zhàn)爭條件下航空機(jī)務(wù)保障的特點(diǎn)和規(guī)律進(jìn)行了有益探索,院校的專業(yè)訓(xùn)練教材與國家人才培養(yǎng)規(guī)格接軌并具有鮮明的軍事特色,部隊(duì)訓(xùn)練教材與總參頒布的《空軍軍事訓(xùn)練與考核大綱》配套,能夠適應(yīng)不同層次、不同專業(yè)航空機(jī)務(wù)人員的教育訓(xùn)練需要,教材的系統(tǒng)性、先進(jìn)性、科學(xué)性、針對(duì)性和實(shí)踐性與原有教材相比有了明顯提高。
第1篇 原理篇
第1章 緒論
1.1 航空裝備故障診斷的研究與實(shí)踐
1.1.1 航空裝備故障診斷的本質(zhì)
1.1.2 航空裝備故障診斷的發(fā)展階段
1.1.3 航空裝備故障診斷的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
1.2 航空裝備故障診斷學(xué)概述
1.2.1 航空裝備故障診斷學(xué)的定義
1.2.2 航空裝備故障診斷學(xué)的研究目的及意義
1.2.3 航空裝備故障診斷學(xué)的主要研究內(nèi)容
第2章 故障與故障診斷
2.1 航空裝備失效和故障的概念
2.1.1 航空裝備失效的概念
2.1.2 航空裝備故障的概念
2.2 航空裝備常見失效與故障模式
2.2.1 航空機(jī)械設(shè)備失效與故障的常見模式
2.2.2 航空電子元器件失效與故障的常見模式
2.3 航空裝備失效分析
2.3.1 失效分析的目的和任務(wù)
2.3.2 失效分析的主要工作內(nèi)容
2.3.3 機(jī)械零件和機(jī)械系統(tǒng)的失效分析方法
2.3.4 航空裝備失效分析的基本程序
2.4 航空裝備故障診斷的基本原理
2.4.1 故障診斷的一般流程
2.4.2 故障診斷的常用方法
2.4.3 航空裝備故障診斷系統(tǒng)
第3章 故障診斷信息處理
3.1 故障診斷中的信息及分類
3.1.1 基本概念
3.1.2 故障信息的分類
3.2 故障診斷中信息處理的一般過程
3.2.1 信息的獲取
3.2.2 信息的傳輸
3.2.3 信息的處理
3.3 故障診斷信息的獲取
3.3.1 裝備狀態(tài)信息的獲取
3.3.2 故障診斷知識(shí)的獲取
3.4 故障診斷中信息的預(yù)處理
3.4.1 采集環(huán)節(jié)的預(yù)處理
3.4.2 傳輸環(huán)節(jié)的預(yù)處理
3.5 故障診斷中信息的處理
3.5.1 測量信號(hào)分類
3.5.2 測試數(shù)據(jù)處理方法的分類
第2篇 方法篇
第4章 基于故障樹分析的故障診斷
4.1 故障樹分析的基本內(nèi)容
4.1.1 故障樹分析的起源
4.1.2 故障樹分析的基本概念
4.1.3 故障樹分析的步驟和建樹規(guī)則
4.2 故障樹的定性分析
4.2.1 故障樹定性分析概述
4.2.2 故障樹的數(shù)學(xué)描述
4.2.3 最小割集算法
4.3 故障樹的定量分析
4.3.1 故障樹定量分析的內(nèi)容
4.3.2 故障樹頂事件概率計(jì)算
4.3.3 故障樹重要度分析
4.4 航空裝備故障樹分析算例和系統(tǒng)開發(fā)實(shí)踐
4.4.1 基于故障樹分析的航空裝備故障診斷算例
4.4.2 基于故障樹分析的航空裝備故障診斷系統(tǒng)開發(fā)實(shí)踐
第5章 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的故障診斷
5.1 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的概率論基礎(chǔ)
5.1.1 貝葉斯理論
5.1.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)
5.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理
5.2.1 精確推理
5.2.2 近似推理
5.3 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)
5.3.1 參數(shù)學(xué)習(xí)
5.3.2 結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)
5.4 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在裝備故障診斷中的應(yīng)用
第6章 基于模糊理論的故障診斷
6.1 模糊診斷理論基礎(chǔ)
6.1.1 模糊集合及其運(yùn)算
6.1.2 模糊集合與經(jīng)典集合的聯(lián)系
6.1.3 隸屬函數(shù)
6.1.4 模糊關(guān)系和模糊關(guān)系矩陣
6.1.5 模糊度及其度量
6.2 航空裝備的模糊邏輯診斷
6.2.1 航空裝備故障診斷中的模糊性
6.2.2 模糊邏輯診斷模型
6.2.3 模糊診斷信息的獲取
6.2.4 模糊邏輯故障診斷方法
6.2.5 航空裝備模糊邏輯診斷實(shí)例
6.3 航空裝備的模糊聚類診斷
6.3.1 模糊聚類
6.3.2 模糊聚類診斷基本思想
6.3.3 基于模糊等價(jià)關(guān)系的模糊聚類診斷方法
6.3.4 模糊平均值聚類診斷方法
6.3.5 航空裝備模糊聚類診斷實(shí)例
第7章 基于粗糙集理論的故障診斷
7.1 粗糙集基本概念
7.1.1 知識(shí)與知識(shí)表達(dá)系統(tǒng)
7.1.2 不可分辨關(guān)系
7.1.3 粗糙集與近似
7.1.4 知識(shí)約簡與核
7.1.5 知識(shí)的依賴性與屬性重要性
7.1.6 區(qū)分矩陣與區(qū)分函數(shù)
7.2 基于粗糙集理論的智能故障診斷
7.2.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
7.2.2 屬性約簡
7.2.3 值約簡
7.3 航空裝備的粗糙集診斷案例
第8章 基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷
8.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理
8.1.1 人工神經(jīng)元模型
8.1.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成
8.1.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)
8.2 基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷原理
8.2.1 模式識(shí)別的故障診斷神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
8.2.2 系統(tǒng)辨識(shí)的故障診斷神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
8.2.3 知識(shí)處理的故障診斷神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
8.3 基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷模型設(shè)計(jì)
8.4 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法
8.4.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及其學(xué)習(xí)算法
8.4.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn)算法
8.4.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
8.4.4 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法
8.4.5 在飛機(jī)火控系統(tǒng)故障診斷中的應(yīng)用
8.5 基于SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法
8.5.1 SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
8.5.2 SOM網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
8.5.3 基于SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法
8.5.4 在航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障診斷中的應(yīng)用
8.6 其他典型的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)故障診斷模型
8.6.1 集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
8.6.2 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
8.6.3 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
第9章 基于案例的推理的故障診斷
9.1 CBR概述
9.1.1 CBR的起源及發(fā)展
9.1.2 CBR的基本思想
9.1.3 CBR與RBR的比較
9.1.4 CBR的應(yīng)用領(lǐng)域
9.2 CBR的關(guān)鍵步驟
9.2.1 案例的表示和存儲(chǔ)
9.2.2 案例的檢索策略
9.2.3 案例的相似性匹配
9.2.4 案例的適配
9.2.5 案例的學(xué)習(xí)
9.3 航空裝備故障診斷CBR系統(tǒng)
9.3.1 基于層次分類模型的案例庫組織
9.3.2 故障案例的檢索和匹配
9.3.3 基于專家評(píng)價(jià)的案例學(xué)習(xí)方式
9.3.4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
第10章 基于專家系統(tǒng)的故障診斷
……
第3篇 實(shí)踐篇
第11章 發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)監(jiān)控與故障診斷
第12章 航空電子設(shè)備的故障診斷
第4篇 發(fā)展篇
第13章 嵌入式故障診斷發(fā)展動(dòng)態(tài)與展望
第14章 遠(yuǎn)程故障診斷發(fā)展動(dòng)態(tài)與展望
參考文獻(xiàn)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代航空裝備的結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜,其故障類型越來越多,有的行為和特征較明顯,可用某種物理方法直接檢測,而大多數(shù)故障情況比較復(fù)雜,特別是對(duì)復(fù)雜的系統(tǒng),故障和征兆之間不存在一一對(duì)應(yīng)的簡單關(guān)系,再加上故障和征兆信息的隨機(jī)性、模糊性和不可測性,使得故障診斷的難度大增。一般來說,裝備故障具有如下特性:
。1)層次性。對(duì)復(fù)雜的裝備,其結(jié)構(gòu)可劃分為系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件、元件等多個(gè)層次,其功能也可劃分為若干層次。因而其故障和征兆也有不同的層次,在故障診斷中可設(shè)計(jì)某種層次診斷模型和層次診斷策略。
。2)傳播性。有兩種傳播方式,一是橫向傳播,如某一元件的故障引起層內(nèi)其他元件的功能失常;二是縱向傳播,即元件的故障相繼引起部件-+子系統(tǒng)一系統(tǒng)的故障。
。3)隨機(jī)性。航空裝備的運(yùn)行是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,其本質(zhì)是隨機(jī)過程。含義有兩方面,一是在不同時(shí)刻的觀測數(shù)據(jù)是不可重復(fù)的;二是表征機(jī)器工作狀態(tài)的特征值不是不變的,而是在一定范圍內(nèi)變化,即使同型號(hào)的裝備由于裝配、安裝和工作條件上的差別,也往往導(dǎo)致機(jī)器的工作狀態(tài)及故障模式改變。
。4)復(fù)雜性。航空裝備大都是有數(shù)量龐大的零件組裝而成,零部件之間相互耦合,并且具有多層次性,這使得故障與征兆問之間并不是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。一個(gè)故障可能對(duì)應(yīng)若干征兆,而一個(gè)征兆同樣可能對(duì)應(yīng)若干故障,它們之間存在著錯(cuò)綜復(fù)雜的映射關(guān)系。
航空裝備故障的這些特點(diǎn),決定了對(duì)它的故障診斷決不是簡單的“望聞問切”,而是在科學(xué)分析裝備故障形成、發(fā)展、擴(kuò)散過程的基礎(chǔ)上,使用有效的監(jiān)測和檢測手段,運(yùn)用現(xiàn)代化的科學(xué)分析方法和工具,綜合地對(duì)航空裝備的故障模式和故障機(jī)理進(jìn)行的系統(tǒng)辨識(shí)。
因此,航空裝備的故障診斷本質(zhì)上是個(gè)模式辨識(shí)問題。作為一個(gè)辨識(shí)問題,為了提高辨識(shí)的成功率,必須充分地占有裝備信息,正確地處理裝備信息,有效地融合裝備信息。充分地占有設(shè)備信息是通過適當(dāng)?shù)膫鞲衅、適當(dāng)?shù)臏y點(diǎn)選擇以及設(shè)備的歷史狀態(tài)信息的綜合來完成的;正確地處理設(shè)備信息是通過先進(jìn)而實(shí)用的信號(hào)處理技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的;有效地融合設(shè)備信息是通過一定的數(shù)學(xué)方法與信息融合模型來完成的。