СибФТИ: Тех. обеспечение ИЭС машин и механизмов в АПК

 

УДК 621.43

Альт В.В., Добролюбов И.П., Савченко О.Ф., Ольшевский С.Н.

 

Техническое обеспечение измерительных экспертных систем машин и механизмов в АПК

 

Россельхозакадемия, Сибирское региональное отделение, ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии. – Новосибирск, 2013. – 523 с.

В монографии обобщены результаты исследований по разработке принципов технического (метрологического, алгоритмического, программного и организационного) обеспечения измерительных экспертных систем (ИЭС) машин и механизмов, в том числе вопросы расширения сферы применения ИЭС. Дальнейшее развитие получили методики по-иска информативных признаков и обеспечения качества экспертизы и управления, совершенствования информационного и программного обеспечения. Подробно исследованы вопросы разработки информационно-измерительной системы как ядра ИЭС. При этом большое внимание уделено обеспечению точности и достоверности измерений статических и динамических процессов в машинах и механизмах измерительными каналами ИЭС. Изложены методологические вопросы оценки технико-экономической эффективности применения ИЭС машин и механизмов.

Приведённые в работе материалы исследований составляют важнейшую часть методики разработки и совершенствования ИЭС машин и механизмов, способствующей обеспечению работоспособности сельскохозяйственной техники.

Монография рассчитана на научных работников, специалистов сельского хозяйства, аспирантов и студентов аграрных вузов.

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

11

В.1. Основные представления о накоплении знаний в ИЭС

12

В.2. Требования к ИЭС сложных объектов

17

Глава 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – КАК ЯДРО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

19

1.1. Принципы разработки ИИС в составе ИЭС

19

1.2. Принципы технического обслуживания и метрологического обеспечения ИЭС

35

Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫБОРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТА

41

2.1.Основные положения выбора совокупности косвенных (диагностических) параметров

41

2.2. Оптимизация алгоритма поиска места отказа

47

2.3. Определение обобщенных показателей экспертизы

54

2.4. Практическое применение дискриминантного анализа

59

Глава 3. РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЭС

71

3.1. Экспертиза приработки в процессе обкатки ДВС

71

3.2. Экспертиза неуравновешенности и дисбаланса ДВС

80

3.3. Экспертиза механизмов циклического действия

88

3.4. Определение экстремумов характеристик ОЭ

118

3.5. Оптимизация режимов работы дизель-генератора

120

3.6. Идентификация состояния ОЭ корреляционными методами

133

3.7. Применение функции когерентности

137

3.8.Применение интегральных показателей

137

3.9. Применение параметров деформации трубопроводов

148

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА И УПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОСТОЯНИЕМ

151

4.1. Погрешности ЦИУ

151

4.2. Погрешности фильтрации сигналов в ИЭС

183

4.3. Погрешность измерения среднего значения амплитуд виброакустических и подобных импульсов

192

4.4. Погрешности дискриминатора знака коррелятора совпадения полярностей

202

4.5. Повышение точности измерения глобальных экстремумов временных, фазовых и частотных характеристик процессов функционирования двигателей внутреннего сгорания

208

4.6. Выбор периода квантования при восстановлении сигнала

214

4.7. Обеспечение точности измерений процессов вращающихся валов

218

4.8. Погрешности электронных реле, пороговых устройств и других логических элементов за счет моментов срабатывания и моментов отключения

249

4.9. Погрешности измерения корреляционных функций

250

4.10. Погрешность измерения временных интервалов непрерывных процессов с помощью корреляционных функций

252

4.11. Погрешности измерения временных, частотных характеристик и передаточных функций ОЭ с помощью функции когерентности

254

4.12. Выбор исполнительных устройств в системе автоматизации управления испытаниями

257

Глава 5. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КА-НАЛОВ ИЭСД

260

5.1. Структура измерений

260

5.2. Параметры установки сенсоров (датчиков)

263

5.3. Обоснование параметров согласующих усилителей

308

5.4. Оптимизация параметров фильтров низких частот

328

5.5. Обоснование параметров цифровых устройств измерения углового ускорения валов

332

5.6. Требования к зоне стробирования по углу поворота при измерении поцилиндровых ускорений

334

5.7. Требования к интерполированию при дискретной обработке сигналов

337

5.8. Требования к поверке цифровых измерителей углового ускорения

343

5.9. Калибровка средств измерения мгновенного значения угловых скоростей и ускорений

346

5.10. Обоснование параметров быстродействующей САРУ

349

5.11. Обеспечение помехоустойчивости ИЭСД

358

Глава 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЭС

375

6.1. Формальная методология приобретения и представления знаний

375

6.2. Повышение качества распознавания состояния ДВС за счет комбинирования методов классификации

383

6.3. Информационные показатели измерительных каналов ИЭСД

389

6.4. Применение информационного критерия при идентификации состояния объекта экспертизы

393

6.5. Агрегирование и оптимизация показателей качества измерительной экспертной системы

399

Глава 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЭС С ОБЪЕКТОМ

413

7.1. Критерии оценки влияния ИЭС на эффективность объектов

413

7.2. Оценка влияния ИЭС на работоспособность объекта

433

7.3. Оценка влияния ИЭС на вероятность готовности объекта……….

453

Глава 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЭС

463

8.1. Понятия об организации работы ИЭС

463

8.2. Показатели эффективности экспертизы

465

8.3. Оценка эффективности экспертизы при проведении профилактических работ по техническому обслуживанию ОЭ

469

8.4. Применение графоаналитических моделей при оценке эффективности экспертизы

472

8.5. Целесообразность экспертизы

474

8.6. Основные направления экспертного анализа в CALS-технологии

477

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

481

ЛИТЕРАТУРА

483

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пояснения к терминам в области измерений

497

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Словарь некоторых терминов по ИЭС

520