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摘要:
为解决航空发动机涡轮盘剩余寿命在线预测难题,提出一种数字孪生驱动的涡轮盘剩余寿命预测方法.在建立数字孪生模型的过程中,首先,分析涡轮盘疲劳裂纹损伤机理,构建性能退化指标,建立涡轮盘性能退化过程的共性表征模型;其次,分析多种不确定性因素,采用状态空间模型建立涡轮盘性能退化过程的个性表征模型;然后,通过动态贝叶斯网络描述状态空间模型随时间的演化规律,建立涡轮盘性能退化过程的动态演化模型;最后,采用粒子滤波算法实现涡轮盘退化状态追踪和剩余寿命预测,从而完成涡轮盘性能退化数字孪生模型的建立.融合涡轮盘实时传感数据,通过贝叶斯推理实现对该数字孪生模型的动态更新.通过某型涡轮盘试验数据对该方法进行验证,结果表明该数字孪生模型能够较好地解决涡轮盘剩余寿命在线预测问题.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 数字孪生驱动的航空发动机涡轮盘剩余寿命预测
来源期刊 机械工程学报 学科 航空航天
关键词 涡轮盘 性能退化 数字孪生 剩余寿命预测
年,卷(期) 2021,(22) 所属期刊栏目 仪器科学与技术
研究方向 页码范围 106-113
页数 8页 分类号 V232
字数 语种 中文
DOI 10.3901/JME.2021.22.106
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研究主题发展历程
节点文献
涡轮盘
性能退化
数字孪生
剩余寿命预测
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
机械工程学报
半月刊
0577-6686
11-2187/TH
大16开
北京百万庄大街22号
2-362
1953
chi
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