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基于非线性频率分析的主泵故障诊断技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题的研究背景和意义第9-12页
    1.2 故障诊断的国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 故障诊断的发展历程第12-13页
        1.2.2 核能领域故障诊断研究现状第13-15页
    1.3 故障诊断的常用方法第15-17页
    1.4 本文的研究方法和内容第17-19页
第2章 非线性频率分析故障检测方法第19-29页
    2.1 非线性频率分析概述第19-20页
    2.2 频率响应函数第20-23页
    2.3 非线性输出频率响应函数第23-24页
    2.4 非线性频率分析方法的故障检测原理第24-26页
    2.5 基于非线性频率分析的故障诊断算法第26-27页
    2.6 小结第27-29页
第3章 主泵系统结构及其故障第29-41页
    3.1 核反应堆主泵结构第29-32页
        3.1.1 主泵的水力机械部件第30-31页
        3.1.2 轴密封部件第31-32页
        3.1.3 电机驱动部件第32页
    3.2 主泵的运行特性第32-33页
    3.3 主泵的主要故障及诊断第33-36页
        3.3.1 运行故障第33-34页
        3.3.2 机械故障第34-36页
    3.4 开裂纹故障数学模型第36-40页
        3.4.1 裂纹转子故障描述第36-37页
        3.4.2 裂纹转子动力学方程第37-40页
    3.5 小结第40-41页
第4章 主泵单裂纹故障诊断研究第41-61页
    4.1 单频率裂纹故障诊断第41-51页
        4.1.1 转子第 5 部分发生裂纹的诊断第43-44页
        4.1.2 转子第 7 部分发生裂纹的诊断第44-45页
        4.1.3 单频率故障的仿真分析第45-51页
    4.2 多频率裂纹故障诊断第51-59页
        4.2.1 转子在第 7 部分发生裂纹的诊断第51-54页
        4.2.2 转子在第 8 部分发生裂纹的诊断第54-55页
        4.2.3 多频率故障的仿真分析第55-59页
    4.3 小结第59-61页
第5章 主泵双裂纹故障诊断研究第61-71页
    5.1 双裂纹故障的模型第61-62页
    5.2 转子双裂纹故障的数值诊断第62-64页
        5.2.1 转子第 3 和第 6 部分发生裂纹的诊断第62-63页
        5.2.2 转子第 4 和第 7 部分发生裂纹的诊断第63-64页
    5.3 双裂纹故障的仿真分析第64-69页
    5.4 小结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第79-81页
致谢第81页

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