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基于非线性模型的涡喷发动机气路故障诊断研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第15-28页
    1.1 选题必要性和意义第15-16页
    1.2 航空发动机建模与修模技术研究现状第16-18页
    1.3 航空发动机气路故障诊断技术研究现状第18-22页
        1.3.1 气路故障诊断系统第18-19页
        1.3.2 航空发动机气路故障诊断方法第19-21页
        1.3.3 气路故障诊断算法快速验证技术第21-22页
    1.4 存在的主要问题及发展趋势第22-24页
    1.5 本文研究内容及安排第24-28页
第二章 涡喷发动机建模与模型修正方法第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 涡喷发动机非线性部件级模型第28-36页
        2.2.1 进气道第29-30页
        2.2.2 压气机部件第30-31页
        2.2.3 燃烧室部件第31页
        2.2.4 涡轮部件第31页
        2.2.5 尾喷管第31-32页
        2.2.6 涡喷发动机稳态共同工作方程第32页
        2.2.7 涡喷发动机动态共同工作方程第32-33页
        2.2.8 涡喷发动机模型的数字仿真分析第33-36页
    2.3 涡喷发动机非线性模型修正第36-43页
        2.3.1 基于最小二乘支持向量回归机的模型稳态输出补偿原理第36-38页
        2.3.2 基于最小二乘支持向量回归机的模型稳态补偿数字仿真第38-39页
        2.3.3 基于遗传算法的发动机部件特性修正原理第39-41页
        2.3.4 基于遗传算法修正发动机模型数值仿真第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 涡喷发动机扩展卡尔曼滤波的气路故障诊断方法第44-76页
    3.1 引言第44页
    3.2 发动机气路部件性能健康参数分析第44-48页
        3.2.1 发动机气路部件性能故障描述第44-45页
        3.2.2 气路部件性能健康参数表示方法第45-47页
        3.2.3 气路部件性能健康参数的模拟第47-48页
    3.3 约束扩展卡尔曼滤波算法设计第48-56页
        3.3.1 扩展卡尔曼滤波算法第48-49页
        3.3.2 概率密度函数截断扩展卡尔曼滤波第49-52页
        3.3.3 增益投影扩展卡尔曼滤波第52-53页
        3.3.4 约束非线性滤波算法仿真分析第53-56页
    3.4 扩展卡尔曼滤波的不确定性估计第56-64页
        3.4.1 不确定性估计的基本原理第56-58页
        3.4.2 估计误差的分析第58-60页
        3.4.3 优化变换矩阵第60-61页
        3.4.4 扩展卡尔曼滤波不确定性估计仿真分析第61-64页
    3.5 基于扩展卡尔曼滤波混合架构的发动机气路故障诊断第64-74页
        3.5.1 发动机气路故障诊断的混合架构第64-66页
        3.5.2 气路故障诊断混合架构的数字仿真与分析第66-74页
    3.6 本章小结第74-76页
第四章 涡喷发动机粒子滤波的气路健康诊断方法第76-99页
    4.1 引言第76页
    4.2 基本粒子滤波原理及其应用第76-83页
        4.2.1 递推贝叶斯滤波第76-78页
        4.2.2 蒙特卡罗积分第78页
        4.2.3 重要性采样第78-79页
        4.2.4 序贯重要性采样第79-80页
        4.2.5 基本粒子滤波算法第80-82页
        4.2.6 基于粒子滤波算法的发动机气路突变故障诊断第82-83页
    4.3 基于量子粒子群优化的粒子滤波算法及其应用第83-90页
        4.3.1 量子行为粒子群优化算法第83-85页
        4.3.2 基于量子行为粒子群优化的粒子滤波算法第85-89页
        4.3.3 基于QPSO-PF算法的发动机突变故障诊断仿真分析第89-90页
    4.4 基于动态粒子库的粒子滤波算法及其应用第90-95页
        4.4.1 基本粒子滤波算法的缺陷第90-91页
        4.4.2 含动态粒子库的粒子滤波算法基本原理第91-93页
        4.4.3 含动态粒子库的粒子滤波算法流程第93-95页
        4.4.4 含动态粒子库的粒子滤波算法的突变故障诊断仿真分析第95页
    4.5 粒子滤波及其改进算法的应用比较第95-98页
    4.6 本章小结第98-99页
第五章 涡喷发动机气路故障诊断的快速原型验证第99-121页
    5.1 引言第99页
    5.2 发动机气路故障诊断系统的快速原型需求分析及设计思路第99-100页
    5.3 发动机气路故障诊断系统的快速原型平台开发第100-110页
        5.3.1 仿真平台各部分软硬件配置及功能第101-102页
        5.3.2 CompactRIO模块选取第102-103页
        5.3.3 信号接口单元第103-106页
        5.3.4 快速原型诊断器第106-108页
        5.3.5 通讯第108-110页
    5.4 发动机气路故障诊断系统快速原型控制器模块化设计第110-114页
        5.4.1 使用MathScript节点第111-112页
        5.4.2 使用子VI对算法进行封装第112页
        5.4.3 封装成动态链接库DLL进行调用第112-113页
        5.4.4 快速原型控制器的程序设计第113-114页
    5.5 发动机气路故障诊断快速原型仿真试验第114-120页
        5.5.1 部件故障诊断仿真第114-117页
        5.5.2 传感器故障诊断仿真第117-120页
    5.6 本章小结第120-121页
第六章 总结与展望第121-124页
    6.1 本文主要工作第121-122页
    6.2 进一步研究方向第122-124页
参考文献第124-134页
致谢第134-135页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第135页

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