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作者:安尼      发布时间:2021-06-18      浏览量:0
本文对监控系统的总体设计和关键技术做了大量的前期研究工作,初步研究了系统安全性、工件流程、刀具流程等的集成和统一协调,为了实现各种诊断方法的综合应用和集成,从软件设计方法上要求有更好的适用机制。多种信号检测、处理和分析方法、诊断方法和知识处理方法通过智能封装实现了系统的整体集成,监测诊断系统大多采用集中式结构,诊断系统

本文对监控系统的总体设计和关键技术做了大量的前期研究工作,初步研究了系统安全性、工件流程、刀具流程等的集成和统一协调,为了实现各种诊断方法的综合应用和集成,从软件设计方法上要求有更好的适用机制。多种信号检测、处理和分析方法、诊断方法和知识处理方法通过智能封装实现了系统的整体集成,监测诊断系统大多采用集中式结构,诊断系统的总体架构按层次结构设计,提出了层次控制模式考虑到监测诊断的实时性要求,采用简单阈值判断和快速推理的简单专家系统,并采用神经网络

为了解决局部信息的状态识别问题,引入了网络数值运算的快速性诊断系统的结构已经从集中式发展到分布式、网络化,相关的研究也开始了,相关学科的新技术、新方法迅速应用于诊断,但更多的是对某一设备的子设备或子部件进行实验研究,注重原理和应用的探索,特别是围绕知识处理问题,运用新的信息处理技术,努力构建更具实用性的专家系统随着模糊数学、人工智能等技术的应用,诊断方法和策略越来越智能化,软硬件系统逐渐采用模块化、可扩展、可重构的结构,系统采用图形化组态的方式构建,用户可以通过图形化的方式进行诊断

使用基本组件模块和标准组件模块。针对不同的诊断对象,通过特征优化和详细设计,实现了系统的通用化和专业化监控系统的结构和布局与复杂制造系统的结构相适应。不同的系统层对应不同的监测诊断模块,即故障诊断的层次化模型,形成分布式的信息采集与处理,并逐步集成,形成一个全局的状态检测与故障诊断系统,即“通用”,“柔性”和“可集成”系统,集成诊断开始受到重视,如多种信息、诊断技术和方法的综合应用和集成,但却显得零散。更多研究的出发点是结合多种诊断方法对局部问题进行诊断,从国内外的研究现状可以看出存在的问题

可以看出,现有的研究还存在很多不足:集成诊断的思想还不成熟,没有合理的集成架构,诊断系统是建立在理论基础上的,现有的研究还不够深入,如功能角色划分不清,粒度粗,缺乏从系统的角度实现集成架构等状态监测与故障诊断系统一般的智能化设计与实现方法还没有形成明确的研究目标,诊断信息的传递与共享缺乏一个通用的、规范的交互机制。传统的方法是通过应用程序接口按一对一的对应关系传递参数。该方法僵化、不灵活,其协议的不透明性限制了系统的开放性,应用的诊断系统缺乏开放性和灵活性,各功能子模块之间存在很多差异

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