冷却风扇的故障预测与健康管理系统的设计与实现
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
·背景意义 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·论文结构 | 第12-14页 |
第二章 风扇故障模式及失效机理分析 | 第14-19页 |
·风扇工作原理 | 第14-15页 |
·故障模式及失效机理分析 | 第15-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第三章 风扇故障预测的理论基础 | 第19-39页 |
·电子因素模块分析 | 第19-24页 |
·风扇的调速特性 | 第19-23页 |
·风扇电机运行的机械特性 | 第23页 |
·多个风扇同时运行的工作状态的横向比较 | 第23-24页 |
·机械因素模块分析 | 第24-28页 |
·上升调速时间 | 第24-25页 |
·下降调速时间 | 第25-26页 |
·机械因素得出的风扇剩余寿命公式 | 第26-28页 |
·环境因素模块分析 | 第28-32页 |
·估计方法 | 第28页 |
·计算方法的理论基础 | 第28-31页 |
·实际计算方法 | 第31-32页 |
·风扇剩余寿命融合理论基础 | 第32-34页 |
·风扇寿命的融合决策环节 | 第34-38页 |
·融合方法 | 第34-37页 |
·数据融合处理步骤 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 系统硬件设计 | 第39-56页 |
·硬件系统的主框架 | 第39页 |
·主控器 TMS320F2808 电路的设计 | 第39-41页 |
·供电电源的设计 | 第41-42页 |
·测量板实物图 | 第42-43页 |
·测量电路模块 | 第43-49页 |
·风扇的直流母线电流测量电路 | 第43-44页 |
·风扇的直流母线电压测量电路 | 第44-45页 |
·AD 采样校准电路 | 第45页 |
·风扇的反馈速度测量电路 | 第45-46页 |
·风扇的上升时间、下降时间的测量 | 第46-48页 |
·环境温度的测量电路 | 第48-49页 |
·环境湿度的测量电路 | 第49页 |
·时钟电路 | 第49-50页 |
·EEPROM 电路 | 第50-51页 |
·RS485 电路 | 第51-52页 |
·DSP 实测的风扇参数值 | 第52-55页 |
·DSP 实测母线电流波形 | 第52-53页 |
·DSP 实测转速波形 | 第53-54页 |
·DSP 实测风扇上升时间和下降时间 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 风扇故障预测算法的编程实现 | 第56-67页 |
·程序主流程图 | 第56-57页 |
·风扇状态预测方法 | 第57-60页 |
·状态预估技术路线 | 第57-58页 |
·数据融合规则的编程实现 | 第58-60页 |
·程序中主要的算法 | 第60-66页 |
·DSP 的 AD 校准算法 | 第60-61页 |
·母线电流测量算法 | 第61-63页 |
·判断风扇转速稳定算法 | 第63-64页 |
·风扇的上升时间和下降时间测量算法 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 风扇故障实验 | 第67-81页 |
·实验结果及分析 | 第67-79页 |
·风扇绕阻变化实验 | 第67-69页 |
·润滑油实验 | 第69-71页 |
·轴承加沙试验 | 第71-74页 |
·风道阻塞试验 | 第74-77页 |
·轴承开裂实验 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第七章 仿真结果和实验结果分析 | 第81-93页 |
·基于转速的仿真结果分析 | 第81-84页 |
·转速变化率仿真分析 | 第81-83页 |
·根据工作状态的变化来仿真预测寿命 | 第83-84页 |
·三大因素模块仿真预测风扇剩余寿命 | 第84-88页 |
·环境因素模块仿真预测的风扇剩余寿命 | 第84-85页 |
·电子因素模块仿真预测的风扇剩余寿命 | 第85-86页 |
·机械因素模块仿真预测的风扇剩余寿命 | 第86-88页 |
·仿真预测的风扇最终融合寿命曲线 | 第88-89页 |
·实际预测的风扇剩余寿命曲线 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
结论与展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附件 | 第100页 |