摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 MBD主要思想 | 第10页 |
1.3 MBD基本过程 | 第10-11页 |
1.4 离散事件系统基于模型的故障诊断 | 第11-12页 |
1.5 本文工作 | 第12-14页 |
2 基于模型的离散事件系统的故障诊断方法设计与实现 | 第14-63页 |
2.1 经典的诊断器方法设计与实现 | 第14-42页 |
2.1.1 诊断器构建的过程 | 第14-22页 |
2.1.2 系统可诊断性的判定 | 第22-23页 |
2.1.3 算法实现与实例分析 | 第23-42页 |
2.2 双模型(twin-plant)方法设计与实现 | 第42-52页 |
2.2.1 双模型的构建过程 | 第43-44页 |
2.2.2 算法实现与实例分析 | 第44-52页 |
2.3 基于模型的离散动态设备故障诊断原型系统 | 第52-63页 |
2.3.1 系统介绍 | 第54-56页 |
2.3.2 系统流程图 | 第56-57页 |
2.3.3 系统运行实例 | 第57-63页 |
3 基于连续的两个时间窗口的在线诊断方法设计与实现 | 第63-78页 |
3.1 方法介绍 | 第63-65页 |
3.1.1 连续的两个时间窗口 | 第63-64页 |
3.1.2 主要思想 | 第64-65页 |
3.2 算法设计与实现 | 第65-67页 |
3.3 实例分析 | 第67-69页 |
3.4 基于连续两个时间窗口的实时故障诊断推理系统 | 第69-78页 |
3.4.1 系统介绍 | 第70-72页 |
3.4.2 系统流程图 | 第72-73页 |
3.4.3 系统运行实例 | 第73-78页 |
4 总结与展望 | 第78-80页 |
4.1 本文工作总结 | 第78-79页 |
4.2 未来工作展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |