工程机械液压系统动态可靠性建模理论及其仿真研究

来源 :东南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cs333333
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Petri网是一种功能强大的建模工具,兼具图形化建模和数值计算能力,能较好地描述系统的结构和行为。近年来,基于Petri网的复杂系统故障分析及动态可靠性建模引起人们关注。本文主要研究基于Petri网的系统动态可靠性建模及分析方法,并探讨该方法在工程机械液压系统中的应用。课题主要研究内容如下:1.提炼动态可靠性的基本概念,系统评述动态可靠性建模方法,简要说明各种方法的建模元素、基本步骤及其典型应用,指出各自的优缺点和适用对象,为后文基于Petri网的动态可靠性建模理论研究做出铺垫。2.对Petri网理论进行扩展,提出故障Petri网的及其建模方法,并将其应用于系统故障分析中。以单斗式液压挖掘机为例,在液压系统功能分析和故障推理的基础上,建立单斗式挖掘机故障Petri网模型,并对其作故障的定性分析和可靠性的定量计算,给出具体的分析方法和可靠性评估结果。与传统的故障树方法相比,本文提出的故障Petri网能更简洁地表达故障逻辑关系及故障传递过程,在可靠性数值指标计算等方面也具有优势。3.故障Petri网侧重于表达系统的故障层次关系以及下级故障的静态组合对上级故障的影响,但不具有动态特性的分析能力。为了描述液压系统中故障-维修的动态相依过程,本文将广义随机Petri网引入到系统动态可靠性建模中,采用延时变迁来表达故障的失效和维修过程,并给出典型可修系统模型的状态转移矩阵。4.针对广义随机Petri网在实际应用中存在的状态空间爆炸问题,基于模块化思想,本文提出一种集故障Petri网和广义随机Petri网优点于一体的系统动态可靠性建模新方法,结合具体实例说明了该方法的应用步骤。应用表明,该方法能有效地减小广义随机Petri网模型的状态空间,为复杂系统可靠性分析提供了解决思路。5.蒙特卡罗仿真法可以有效地解决具有非指数分布延时变迁的广义随机Petri网模型求解问题,且收敛速度与问题的维数无关。本文从任意分布随机数生成和仿真时钟推进策略的选取这两个关键问题入手,深入探讨了蒙特卡罗仿真在广义随机Petri网可靠性指标求解中的应用,并通过仿真实例比较仿真法和解析法的特点。6.基于广义随机Petri网,开发系统可靠性仿真分析软件包(PetriTool),为系统可靠性分析提供完善的仿真平台。简要介绍软件的开发流程及功能模块,利用PetriTool对挖掘机液压系统的可靠性模型进行仿真求解,给出仿真结果。
其他文献
学位
近几十年来,受能源危机的影响,水电能源又以其所具有的清洁性和可再生性,使得世界许多国家投入到大规模地建设水电站之中。要使建成后的水电站投入正常运行,必须要保证厂房内有一个适宜的热环境。对于象龙滩这样大型的地下水电站,由于其地下洞室群结构复杂,要保持和控制良好的热环境实属不易,因此借助于通风模型试验来研究龙滩地下水电站厂房的热环境特性对验证通风设计的合理性。同时所得到的结论也可为其它水电站的建设提供
以大型表面处理工业园区的方式进行集中的生产、管理、治污是目前我国电镀行业发展的大趋势。工业园废水集中处理具有管理专业、节约环保资源、便于监管等优点,但是这种处理模式也存在着因为废水不完全分流加重处理系统的压力,造成污水厂生物处理单元进水长期含低浓度重金属的问题。此外,由于工业园区内大量企业聚集,即使某处出现运行事故也不能大范围停产检修,短时间内会有高浓度的重金属废水冲击生物处理单元,给系统的安全运
随着信息技术的快速普及和发展,我们已经进入了信息技术时代,信息技术成为当今人类工作和生活不可缺少的重要技术,并推动和促进其他相关产的升级换代.在这一背景下,机械设计
本文主要阐述了电气自动化控制设备可靠性的重要意义的基础上,并根据电气自动化可靠性现状提出相应的建议.以供同行参考!
近年来,在实体企业融资难、融资贵的大背景下,互联网和大数据技术的深度应用,让供应链金融越来越受到关注.党中央、国务院高度重视供应链金融工作,国家各部门围绕供应链金融
期刊
以发那科P-500喷涂机器人为例,介绍现场故障最高的报警——高压报警,并对产生的原因进行分析,通过一些改进案例使报警得到有效的控制.
锂-硫电池由于具有较高的比能量(2600 Wh g-1)因而在近些年受到广泛关注。单质硫具有价格低、含量丰富、环境友好等优点,使锂硫二次电池成为未来最具竞争潜力的二次电池体系。但
上世纪九十年代提出的声辐射模态理论是有效的分析结构振动辐射声场性质的一种方法。本文在频域里通过振动结构表面的法向速度和表面声压之间关系,得到了振动结构的声辐射模态
氧化锌(ZnO)是一种众所周知的宽带隙半导体材料。目前ZnO研究的重点和难点是其各种掺杂材料的制备及性能的提高,通过不同元素的掺杂,可使ZnO的应用更广泛,对半导体电子行业的发