基于数字孪生的航天发射塔摆杆机构故障诊断研究.pdf
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1、第 卷 第 期兵 器 装 备 工 程 学 报 年 月 收稿日期:修回日期:基金项目:厦门大学嘉庚学院校级科研孵化项目()福建省中青年教师教育科研项目()作者简介:曹进华()男博士副教授:.:./.基于数字孪生的航天发射塔摆杆机构故障诊断研究曹进华洪瑛杰周 杰(.厦门大学嘉庚学院 机电工程学院 福建 漳州 .国防科技大学 信息通信学院 武汉)摘要:针对因历史故障数据不足缺少规范的故障数据收集机制和成熟的质量监测管理技术手段大型复杂机电液系统性能状态难以准确评估的问题以发射塔电缆摆杆作为典型机构研究并提出了一种基于数字孪生技术的故障诊断方法 该方法以数字孪生系统“五维模型”理论为基础构建了摆杆系统
2、数字孪生架构体系运用 软件通过几何运动学和动力学建模建立了虚拟仿真模型设计了基于 和 联合仿真的数字孪生系统 该系统通过仿真信号与实测信号的对比表明其对于物理实体的模拟仿真精度可达 最后通过典型喘行故障试验修改虚拟模型有关参数进行仿真验证基于数字孪生体对摆杆机构故障诊断的有效性以及利用其论证维修改进方案的可行性关键词:数字孪生摆杆机构故障诊断机电液系统状态检测本文引用格式:曹进华洪瑛杰周杰.基于数字孪生的航天发射塔摆杆机构故障诊断研究.兵器装备工程学报():.:.():.中图分类号:文献标识码:文章编号:()(.):.:引言近些年以“神舟”、“天宫”为代表的航天器发射任务频繁发射场地面设施设备
3、的可靠性和安全性显得越来越重要 发射塔电缆摆杆广泛用于航天发射塔架类大型母体建筑用于支撑测试电缆、气管、风管等柔性材料 在发射前或必要时机摆臂受液压动力驱动下进行变速往复运动 其可靠性直接影响发射任务能否顺利完成 而类似摆杆系统这一类大型机电液复杂系统因其体积规模较大原理结构复杂在系统中作用重要一旦发生故障除了造成系统损坏还可能带来人员伤亡和国际影响摆杆系统受限于历史故障数据不足缺少规范有效的故障数据收集机制和成熟有效的质量监测管理技术手段难以实现这类大型机电液系统的实时监测和性能退化预测 因此其状态监测与故障诊断一直是学术界关注的问题 传统故障诊断主要利用时、频域分析等方法对被测信号分析处理
4、提取特征参量进而对设备的性能状态进行模式识别该方法较依赖物理实体故障注入、数据样本的收集和技术人员的工程经验实施成本高受条件约束多近几年随着大数据分析、云计算、人工智能等技术发展数字孪生技术的出现提供了一种集成物理空间和虚拟空间的独特方法和技术手段 根据 年 宇航局基于新一代信息化技术的概念定义数字孪生()是充分利用物理模型、传感信息、历史趋势等数据集成多物理量、多尺度、多概率的仿真过程作为在虚拟空间中的实体产品镜像数字孪生模型刻画并反映了物理实体产品的全生命周期 随着物联网技术的发展数字孪生凭借其数据驱动的特性与处理非线性动态和不确定性的能力被应用于复杂系统远程监测、诊断、预测及健康管理 例
5、如陶飞等利用数字孪生技术实现了电厂发电机组机械设备内部的实时状态监测 魏永合等利用滚动轴承三维空间孪生模型有效还原了齿轮箱中故障轴承的真实运行状态 杨文斌等对盾构机主驱动减速机提出了一种仿真数字孪生建模方法实现了太阳轮的常见故障诊断因此针对摆杆系统的状态监测与故障诊断需求拟采用数字孪生技术利用图纸资料和实测数据建立和完善摆杆机构的数字孪生体模型研究基于数字孪生的摆杆机械结构故障诊断方法 通过典型故障案例验证该方法应用于机电液复杂系统故障诊断的可行性 摆杆机构数字孪生架构体系数字孪生概念最早是由美国密歇根大学的 提出的该技术是以数字化为手段创建与物理实体等价的数字模型仿真和刻画物理实体在真实环境
6、的属性、行为、规则等 因此数字孪生模型的建立是数字孪生技术应用的核心任务 根据陶飞教授等提出的“五维模型”将摆杆机械结构孪生系统定义为“物理层、数据层、模型层、服务层、连接层”等 部分如图 所示 物理层通过连接层的互联互通与模型层进行数据传输在虚拟孪生体中进行仿真试验并将仿真数据存储于数据层中并以可视化形式展示便于用户在服务层监测设备当前状态以及未来可能出现的故障预测提前采取相应对策图 摆杆数字孪生架构体系.曹进华等:基于数字孪生的航天发射塔摆杆机构故障诊断研究.物理层物理层由驱动机构、传动机构、终端机构等部分组成包括摆杆悬臂、齿轮齿条、立柱等物理实体部件通过机械传动配合完成发射前启停开合动作
7、 另外物理层还包括传感器等硬件用于实时感知摆杆系统物理设备的运行数据实现对摆杆系统的实时监测.模型层模型层是指数字虚拟模型其中参数化虚拟模型主要是指表征几何形状、材料、约束、传动等物理特性的虚拟模型机理模型通常是指表征质量、动量和能量等变化过程的数学模型可视化交互界面主要是提供人机信息交互的界面 摆杆机构的参数化虚拟模型应当是摆杆机构物理实体的镜像映射能够反映零部件之间的装配约束、仿真运动等功能摆杆机理模型主要能够反映摆杆机构工作原理、动力学特性等 模型层是综合几何、物理、行为、规则等模型的集合体它通过调用 建模软件和有限元分析软件进行动力学分析将实时采集数据与仿真数据对比改进模型实现实时映射
8、物理实体的运行状态.数据层数据层是孪生系统的关键通常包含数据传输、处理和数据中心 部分 该层包含物理层、模型层在运行时产生的数据以及各学科领域知识在内推理规则、时空关联等融合数据并可随着迭代数据的产生被不断更新与优化以分析并描述数据间关联关系生成融合信息与知识为数字孪生体提供高价值数据和信息资源支撑.服务层服务层主要是在数字孪生系统运行过程中将需要的模型、数据、算法和仿真结果待进行封装提供系统的功能性服务和对用户的业务性服务 功能性服务是指以工具组件、模块引擎的形式支撑数字孪生内部功能实现而业务性服务是指以 或 的软件方式将仿真结果反馈给用户以满足用户的需求 文中主要是对摆杆系统状态监测和故障
9、诊断服务.连接层 连接层通常是指基于/通信协议通过有线或无线形式进行现场设备、服务端设备和服务应用端的远程数据传输和信息管理完成孪生系统架构中各层间的信息数据传输 摆杆数字孪生模型的建立根据数字孪生模型理论通过数字孪生技术对摆杆系统进行运动仿真建模利用传感器实测数据与仿真数据对比修正相关参数完善数字孪生体的准确性实现虚拟模型对物理空间的摆杆系机构实时交互映射并对摆杆运行数据进行算法计算分析对摆杆孪生系统开展运维服务最后实现摆杆机构的状态检测和故障诊断工作流程如图 所示图 孪生模型故障诊断流程.摆杆机构物理实体电缆摆杆系统的式样为齿轮齿条驱动双转轴式系统结构组成见图 液压系统通过液压缸提供动力液
10、压缸活塞杆推动齿条进而通过齿轮装置带动立轴转动立轴与水平摆杆固连一体同步转动完成开合动作 以其工作原理和运行特点为依据进行测试传感器的选型和安装布局制定试验方案与数据采集硬件构成信息数据采集系统 此处选取活塞杆到水平摆杆之间的机械部分和信息数据采集传感器一并构成了物理实体图 摆杆机械工作原理.兵 器 装 备 工 程 学 报:/./根据摆杆工作原理综合考虑摆杆系统的空间布局、测点选择、传感器参数等因素制定电缆摆杆测试方案传感器布置和数据采集项目如图、图 所示 试验过程中该测试系统重点采集摆杆系统开合过程传动链上各部件的运动信息以提供给数据层分析、优化和融合用图 摆杆测试系统组成.图 传感器安装位
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