船舶柴油发电机智能化故障诊断技术研究
摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 概论 | 第14-20页 |
·课题研究的目的和意义 | 第14页 |
·柴油发电机故障诊断方法概述 | 第14-17页 |
·国内外的研究现状及发展趋势 | 第17-19页 |
·国内外的研究现状 | 第17-18页 |
·发展趋势 | 第18-19页 |
·论文的主要研究内容和工作 | 第19-20页 |
第二章 专家系统在故障诊断上的应用与研究 | 第20-27页 |
·专家系统的结构 | 第20-21页 |
·专家系统的特点及工作原理 | 第21-22页 |
·专家系统故障诊断知识工程研究 | 第22-25页 |
·专家系统故障诊断的知识获取 | 第22-23页 |
·专家系统故障诊断的知识表示 | 第23-24页 |
·故障诊断专家系统的知识推理策略 | 第24-25页 |
·专家系统故障诊断方法存在的问题 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 故障树在故障诊断上的应用与研究 | 第27-37页 |
·故障树诊断的基本原理 | 第27-28页 |
·故障树主要符号及意义 | 第28-30页 |
·故障树分析法特点及步骤 | 第30页 |
·建立故障树的基本规则 | 第30-31页 |
·基于故障树的知识表示 | 第31-33页 |
·故障树的建立与简化 | 第33-35页 |
·基于故障树的定性分析方法 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 确定性理论与故障树的组合诊断方法研究 | 第37-46页 |
·确定性理论研究 | 第37-41页 |
·确定性理论的知识表示 | 第37页 |
·确定性理论的推理算法 | 第37-41页 |
·单纯基于故障树推理的局限性 | 第41页 |
·单纯基于确定性理论的局限性 | 第41页 |
·故障树与确定性理论的组合推理 | 第41-45页 |
·故障树的适应性改造 | 第42-43页 |
·组合推理模型的推理方法 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 船舶柴油发电机智能化故障诊断系统研究 | 第46-76页 |
·构造目的和方式 | 第46-47页 |
·船舶柴油发电机基本结构及工作原理 | 第47-49页 |
·基本结构 | 第47-48页 |
·工作原理 | 第48-49页 |
·船舶柴油发电机典型故障分析 | 第49-52页 |
·排气烟色与故障分析 | 第49-50页 |
·燃油系统故障分析 | 第50-51页 |
·柴油机功率不足故障分析 | 第51页 |
·运转中有杂声故障分析 | 第51-52页 |
·船舶柴油发电机故障树分析 | 第52-62页 |
·诊断对象的分解 | 第52-56页 |
·故障获取方法 | 第56页 |
·分析与判断故障的原则 | 第56-57页 |
·顶事件故障分析 | 第57-58页 |
·边界条件的确立 | 第58页 |
·故障树的构建 | 第58页 |
·最小割集的确定及分析 | 第58-61页 |
·定性重要度的计算与分析 | 第61-62页 |
·船舶柴油发电机智能化故障诊断系统的设计 | 第62-75页 |
·系统开发流程 | 第62页 |
·系统总体设计 | 第62-63页 |
·系统工作原理 | 第63-64页 |
·故障知识的组织 | 第64-65页 |
·知识库的建立 | 第65-68页 |
·基于确定性理论的推理 | 第68-70页 |
·故障诊断系统软件说明 | 第70-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 系统的测试与评定 | 第76-85页 |
·软件测试方法研究 | 第76-78页 |
·软件测试的定义和目的 | 第76页 |
·测试用例 | 第76-77页 |
·软件测试分类 | 第77-78页 |
·智能化故障诊断系统的测试与评定 | 第78-83页 |
·测试流程 | 第78页 |
·测试项目及方法 | 第78-79页 |
·测试结果 | 第79-81页 |
·系统功能测试与评定 | 第81-83页 |
·故障树的测试与评定 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第七章 结论与展望 | 第85-87页 |
·工作总结与研究结论 | 第85页 |
·对未来研究工作的展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 A:攻读学位期间发表的论文 | 第91-92页 |
附录 B:船舶柴油发电机故障树 | 第92-107页 |