动态故障树分析方法

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采用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合法

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采用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合法

第39卷第11期2011年11月同济大学学报(自然科学版)

JOURNALOFTONGJIUNIVERSITY(NATURALSCIENCE)    

Vol.39No.11 

ov.2011 N

)文章编号:0253374X(201111169906--- :/.issn.0253DOI10.3969374x.2011.11.024-j

采用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合法

段荣行1,董德存1,赵时旻2

()同济大学交通运输工程学院,上海2上海申通轨道研究咨询有限公司,上海21.01804;2.01103

摘要:为提高系统故障诊断效率,提出了一种利用动态故障树分析诊断系统故障的信息融合方法,该方法充分发挥动态通过集成系统结构故障树建模和贝叶斯网络推理各自优势,

信息和传感器信息来诊断系统故障.采用高效的零压缩二元并采用贝叶斯网络方法计算决策图生成系统所有最小割集,

部件和最小割集的诊断重要度;根据传感器证据信息对系统特征函数化简,同时对部件和证据条件下割集的诊断重要度进行更新;综合考虑部件和割集诊断重要度设计了系统诊断生成诊断决策树以指导维修人员恢复系统故障;决策算法,

最后通过实例验证了该故障诊断方法的有效性.

球磨机传动齿轮失效的故障树分析

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《材料失效分析》

学 院:专业班级:姓 名:学 号:

球磨机传动齿轮失效的故障树分析

齿轮是常用的机械传动件之一,齿轮传动具有效率高、结构紧凑、传动比稳定等特点,被广泛应用于各种设备中。球磨机是冶金、矿山、水泥、电厂等行业的主要粉磨设备?,它的传动形式主要采用齿轮传动,传动齿轮失效不仅会影响球磨机的正常使用,甚至还会造成事故,直接影响着整机性能。研究传动齿轮副的失效形式对提高球磨机的工作效率具有重要的意义。故障树分析法又称失效树分析法,是一种以故障树为工具,分析系统发生故障的各种途径,对系统的安全性或可靠性进行评价的一种图形演绎方法。我们以球磨机传动齿轮副为例,建立传动齿轮失效故障树,应用故障树分析法对其失效形式进行研究。

1传动齿轮副特点及失效形式 1.1特点

本文研究的球磨机为湿式格子板型,其传动系统为半开式单边传动,其传动系统结构简图如图1所示。

电动机通过联轴器将动力传递给小齿轮,经过齿轮和装在筒体出料端的大齿圈啮合传动,带动球磨机转动来完成物料的粉磨工作。电动机型号为TD陴10(转速为187r/min,磨机转速为21.6r/min。传动齿轮有关参数如表1所示。该传动齿轮副具有

故障树分析法--最新,最全 - 图文

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故障树分析法(Fault Tree Analysis简称FTA)

概念

什么是故障树分析法

故障树分析(FTA)技术是美国贝尔电报公司的电话实验室于1962年开发的,它采用逻辑的方法,形象地进行危险的分析工作,特点是直观、明了,思路清晰,逻辑性强,可以做定性分析,也可以做定量分析。体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性和预测性,它是安全系统工程的主要分析方法之一。一般来讲,安全系统工程的发展也是以故障树分析为主要标志的。

1974年美国原子能委员会发表了关于核电站危险性评价报告,即“拉姆森报告”,大量、有效地应用了FTA,从而迅速推动了它的发展。目前,故障树分析法虽还处在不断完善的发展阶段,但其应用范围正在不断扩大,是一种很有前途的故障分析法。

故障树分析(Fault Tree Analysis)是以故障树作为模型对系统进行可靠性分析的一种方法,是系统安全分析方法中应用最广泛的一种自上而下逐层展开的图形演绎的分析方法。在系统设计过程中通过对可能造成系统失效的各种因素(包括硬件、软件、环境、人为因素)进行分析,画出逻辑框图(失效树),从而确定系统失效原因的各种可能组合方式或其发生概率,以计算的系统失效概率

民用飞机氧气系统故障树分析

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民用飞机设计与研究Ci v i l Ai r c r a f t De s i g n& Re s e a r c h

民用飞机氧气系统故障树分析Fa u l t Tr e e Ana l y s i s f o r Oxy g e n S y s t e m o f

Ci v i l Ai r c r a f t汤旭/T a n g X u

(上海飞机设计研究院,上海 2 0 1 2 1 0 ) ( S h a n g h a i A i r c r a f t D e s i g n a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e, S h a n g h a i 2 0 1 2 1 0, C h i n a )

要:

基于某典型民用飞机氧气系统的构架,通过对系统灾难性和危险性事件进行故障树分析,来验证系统安全

性的目标和要求,表明该系统安全性设计对§ 2 5 . 1 3 0 9条款的符合性。关键词:氧气系统;故障树分析;失效状态[ A b s t r a c t]V a l i d a t e d t h e o b j e c t i v e a n d

电梯故障检测中故障树理论应用分析

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电梯故障检测中故障树理论的应用分析

在电梯控制系统故障检测方面,很多先进的技术和理论已经应用进去,各个不同的电梯生产厂商都有自己的比较成熟的电梯控制系统故障诊断系统。对电梯控制系统故障检测的方法主要有基于规则的专家系统,模式识别等。文章主要分析故障树理论在检测电梯故障中的应用。

一、故障树分析法

故障树分析法,英文fault tree analysis,简称fta,一种将系统故障形成原因按树枝状逐级细化的图形演绎方法。通过对可能造成系统故障的各种因素(包括硬件、软件、环境、人为因素等)进行分析,画出逻辑框图(即故障树),再对系统中发生的故障事件,作由总体至部分按树枝状逐级细化的分析,并对系统在方案与初步设计阶段进行可靠性安全性分析,常用于系统的故障分析、检测和诊断,找出系统的薄弱环节。

二电梯的典型故障

急停是瞬间发生的没有匀减速过程停止的故障。急停如果是较规律地出现,如外供电系统突然停电或是主保险丝熔断、空气开关跳闸,门刀碰层门锁轮引起层门触点瞬断,电子印板上的某个元件击穿损坏等,则比较容易判断故障原因。如果属于偶然性的,即随机出现,或是差错累积到一定程度爆发一次,就比较难于诊断故障点。急停故障原因十分复杂,对于故障诊断系统来说需要首先分清是有规律的

abaqus中的动态分析方法

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ABAQUS 线性动态分析

如果你只对结构承受载荷后的长期响应感兴趣,静力分析(static analysis)是足够的。然而,如果加载时间很短(例如在地震中)或者如果载荷在性质上是动态的(例如来自旋转机械的荷载),你就必须采用动态分析(dynamic analysis)。本章将讨论应用ABAQUS/Standard进行线性动态分析;关于应用ABAQUS/Explicit进行非线性动态分析的讨论,请参阅第9章“非线性显式动态分析”。

7.1 引言

动态模拟是将惯性力包含在动力学平衡方程中: 其中

M ?? u结构的质量。 结构的加速度。 在结构中的内力。 所施加的外力。

???I?P?0 MuI

P

在上面公式中的表述是牛顿第二运动定律(F = ma)。

??)在静态和动态分析之间最主要的区别是在平衡方程中包含了惯性力(Mu。在两

类模拟之间的另一个区别在于内力I的定义。在静态分析中,内力仅由结构的变形引起;而在动态分析中,内力包括源于运动(例如阻尼)和结构的变形的贡献。

7.1.1 固有频率和模态

最简单的动态问题是在弹簧上的质量自由振动,如图7-1所示。

7-1

图7–1 质量-弹簧系统

在弹簧中的内力给出为ku,所以它的动态运动方程

初三物理《电路动态分析和电路故障分析专题》

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电路动态分析和电路故障分析专题

电路动态分析题和电路故障分析题是初中学生物理学习过程中的一个难点,其原因是这两类题目对学生有较高的能力要求。进行电路故障分析,要以电路动态分析能力作为基础,而电路故障分析又是电路动态分析的载体,因此我们将这两类分析题整合成一个专题进行复习有利于提高复习的效率。在编排顺序中,我们以电路动态分析作为主线,而将电路故障作为电路动态变化的一个原因。

一、滑动变阻器的滑片P的位置的变化引起电路中电学物理量的变化 1.串联电路中滑动变阻器的滑片P的位置的变化引起的变化

[例1]如图1,是典型的伏安法测电阻的实验电路图,当滑片P向右移动时,请你判断A表和V表的变化。

分析:本题中,为了分析表达的简洁,我们约定一套符号:“→”表示引起电路变化;“↑”表示物理量增大或电表示数增大;“↓”表示物理量减小或电表示数减小。

P右移→R2↑→R总↑→I↓→A表↓。

R1不变→IR1↓→U1↓→V表↓。

(判断V表的变化还可以根据串联电路的分压原理来分析:R2↑→U2↑→U1↓→V表↓。) 扩展:根据串联电路的特点,滑动变阻器R2两端的电压 U2 将 ↑。推论:如果滑动变阻器R2 足够大,当滑片P向右一直滑动时,电阻将不断增大,那么U2

初三物理《电路动态分析和电路故障分析专题》

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电路动态分析和电路故障分析专题

电路动态分析题和电路故障分析题是初中学生物理学习过程中的一个难点,其原因是这两类题目对学生有较高的能力要求。进行电路故障分析,要以电路动态分析能力作为基础,而电路故障分析又是电路动态分析的载体,因此我们将这两类分析题整合成一个专题进行复习有利于提高复习的效率。在编排顺序中,我们以电路动态分析作为主线,而将电路故障作为电路动态变化的一个原因。

一、滑动变阻器的滑片P的位置的变化引起电路中电学物理量的变化 1.串联电路中滑动变阻器的滑片P的位置的变化引起的变化

[例1]如图1,是典型的伏安法测电阻的实验电路图,当滑片P向右移动时,请你判断A表和V表的变化。

分析:本题中,为了分析表达的简洁,我们约定一套符号:“→”表示引起电路变化;“↑”表示物理量增大或电表示数增大;“↓”表示物理量减小或电表示数减小。

P右移→R2↑→R总↑→I↓→A表↓。

R1不变→IR1↓→U1↓→V表↓。

(判断V表的变化还可以根据串联电路的分压原理来分析:R2↑→U2↑→U1↓→V表↓。) 扩展:根据串联电路的特点,滑动变阻器R2两端的电压 U2 将 ↑。推论:如果滑动变阻器R2 足够大,当滑片P向右一直滑动时,电阻将不断增大,那么U2

基于故障树的故障诊断

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基于故障树的智能故障诊断方法

一.故障树理论基础

故障树分析法(fault tree analysis,FTA)是分析系统可靠性和安全性的一种重要方法,现己广泛应用于故障诊断。基于故障的层次特性,其故障成因和后果的关系往往具有很多层次并形成一连串的因果链,加之一因多果或一果多因的情况就构成故障树。故障树(FT)模型是一个基于被诊断对象结构、功能特征的行为模型,是一种定性的因果模型,以系统最不希望事件为顶事件,以可能导致顶事件发生的其他事件为中间事件和底事件,并用逻辑门表示事件之间联系的一种倒树状结构。它反映了特征向量与故障向量(故障原因)之间的全部逻辑关系。

故障树法对故障源的搜寻直观简单,它是建立在正确故障树结构的基础上的。因此建造正确合理的故障树是诊断的核心与关键。但在实际诊断中这一条件并非都能得到满足,一旦故障树建立不全面或不正确,则此诊断方法将失去作用。 二.基于故障树的故障诊断方法

故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)又叫因果树分析法.它是目前国际上公认的一种简单、有效的可靠性分析和故障诊断方法,是指导系统最优化设计、薄弱环节分析和运行维修的有力工具。

故障树分析法首先要在一定环境与工作条件下,找到一个系统

基于故障树的故障诊断

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基于故障树的智能故障诊断方法

一.故障树理论基础

故障树分析法(fault tree analysis,FTA)是分析系统可靠性和安全性的一种重要方法,现己广泛应用于故障诊断。基于故障的层次特性,其故障成因和后果的关系往往具有很多层次并形成一连串的因果链,加之一因多果或一果多因的情况就构成故障树。故障树(FT)模型是一个基于被诊断对象结构、功能特征的行为模型,是一种定性的因果模型,以系统最不希望事件为顶事件,以可能导致顶事件发生的其他事件为中间事件和底事件,并用逻辑门表示事件之间联系的一种倒树状结构。它反映了特征向量与故障向量(故障原因)之间的全部逻辑关系。

故障树法对故障源的搜寻直观简单,它是建立在正确故障树结构的基础上的。因此建造正确合理的故障树是诊断的核心与关键。但在实际诊断中这一条件并非都能得到满足,一旦故障树建立不全面或不正确,则此诊断方法将失去作用。 二.基于故障树的故障诊断方法

故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)又叫因果树分析法.它是目前国际上公认的一种简单、有效的可靠性分析和故障诊断方法,是指导系统最优化设计、薄弱环节分析和运行维修的有力工具。

故障树分析法首先要在一定环境与工作条件下,找到一个系统