首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械零件及传动装置论文--液压传动论文

基于分形理论的液压系统故障诊断技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第6-19页
   ·课题的提出、意义第6-8页
     ·问题的提出第6-7页
     ·课题的意义第7-8页
   ·液压系统故障诊断技术综述第8-13页
     ·液压故障诊断的一般概述第8页
     ·液压系统故障诊断技术研究现状第8-12页
     ·液压系统故障诊断技术发展趋势第12-13页
   ·分形理论的发展及研究现状第13-17页
     ·分形理论及其发展概况第13-15页
     ·分形理论的特征第15-16页
     ·分形理论在故障诊断中的应用第16-17页
   ·论文的主要研究内容第17-19页
第2章 液压系统故障的复杂性理论第19-28页
   ·故障形式第19-20页
   ·失效模式第20-22页
   ·液压系统的非线性特性第22-25页
     ·连续非线性环节第22-25页
     ·不连续非线性环节第25页
   ·液压系统故障的复杂性第25-28页
第3章 分形基础第28-38页
   ·分形理论概述第28-32页
     ·分形概述第28-29页
     ·分形及其维数的理解第29-32页
   ·分形理论的基本内容第32-35页
     ·自相似性第32页
     ·标度不变性第32页
     ·维数第32-35页
   ·分形维数的计算方法第35-36页
     ·变尺度法第35页
     ·Box-counting(计盒)法第35-36页
     ·重构相空间法第36页
   ·分形的发展前景第36-38页
第4章 液压系统状态信号分析第38-45页
   ·状态信号的选择原则第38-39页
   ·液压系统运行中各信号的分析第39-43页
     ·油液第39-40页
     ·温度第40页
     ·压力与流量第40-41页
     ·振动和噪声第41-43页
   ·振动、压力、流量信号的分形特征第43-45页
     ·振动信号的分形特征第43-44页
     ·压力和流量信号的分形特征第44-45页
第5章 分形理论用于故障诊断的方法第45-57页
   ·特征参数--分形维数的提取第46-52页
     ·关联维数的计算第46-49页
     ·实际求解中的相关处理第49-52页
   ·关联维数计算过程中参数的选择第52-54页
     ·嵌入维数m的选取第52-53页
     ·延迟时间τ的选取第53-54页
     ·数据长度N的选取第54页
   ·信号的去噪第54-57页
     ·小波分解与重构第54-55页
     ·小波去噪方法第55-57页
第6章 液压泵故障的分形诊断仿真研究与实验研究第57-66页
   ·液压泵壳体振动第57页
   ·液压泵壳体振动模型第57-58页
   ·液压泵故障的分形诊断的仿真研究及结果分析第58-61页
   ·液压泵故障的分形诊断的实验研究及实验数据分析第61-65页
     ·实验装置(系统图)第61页
     ·故障设置第61-62页
     ·实验数据采集处理分析第62-65页
   ·仿真和实验研究结论第65-66页
第7章 结论与展望第66-68页
   ·全文工作总结第66-67页
   ·进一步研究工作的展望第67-68页
攻读学位期间公开发表的论文第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
附录第73-74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:试析社会心态在南京国民政府统治时期的影响和作用
下一篇:二茂铁衍生物—Keggin结构钼磷酸杂化材料的研究