094319_基于MATLAB的机械零部件失效噪声识别系统设计毕业设计说明书.doc
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1、目录1 绪论11.1 机械失效的研究背景和意义11.2 机械失效的研究现状22 方案论证 52.1 提出方案52.2 选择自己的方案52.3 设计的难点及解决方法53 机械零件失效噪声识别系统设计73.1 零部件失效声音信号采集73.1.1 零部件失效声音信号的特征73.1.2 声音信号的特征分析83.2 零部件失效声音信号识别系统的设计123.2.1 基于MATLAB的数字滤波器123.2.2 数字滤波器的设计144 失效噪声的识别及结果分析17总 结23致 谢24参考文献25251 绪论1.1 机械失效的研究背景和意义一般机械产品的失效,可以分为三种情况,第一种情况是当机械产品完全不能工作
2、时;第二种是机械产品还可以工作,但是有一部分功能已经丧失,不能完全的发挥出它的性能;第三种是机械产品已经严重的损坏,必须拆下来修理后,才能够重新的使用。出现裂纹,机械变形和机械损伤是我们经常遇到的三种机械失效类型。一般的机械失效都是有机械损伤引起的,最后慢慢的发展成为机械失效。在不同的发展过程中,形成不同的失效,而且发展的速度也不尽相同。机械零件的寿命特性曲线可以表明,机械零件在其正常运转期间发生失效的规律,这种规律可以用失效率来表示,即失效的过程用在特定时间内发展的比率。如果让失效顺其发展,而不进行一些预防维修措施,那么就会形成我们所说的失效曲线,这条曲线看起来是浴盆的形状,通常称为浴盆曲线
3、。根据机械产品的使用情况,可以将失效分为三种类型。 在最早一段时间内的失效叫做早期失效,这是因为设计和制造上的原因,从而导致了失效的发生。又因为在早期时间内,机械零件容易发现缺陷,从而发生失效,所以我们知道早期机械零件的失效概率最高,但是跟随着过些时间,失效的概率就会慢慢地降下来。如果我们能在机械零件出厂前检验其质量,那么机械零件在后期的失效率就会保持一个恒定值。 理论上我们认为机械零部件如果还没有达到老化或者损伤的程度,它们应该会一直正常的工作。但是一些偶然的因素,如我们在操作上发生一些失误,这些些时候机械零件产生的失效,我们叫做随机失效。这些概率很低。发生的这段时间是零部件正常工作的最佳时
4、间。偶然失效过后,机械零部件的使用期限已经到最后了,失效的情况会愈发的严重,这个时候的失效叫做耗损失效。在这种是小发生的前期,我们就应该对零部件进行检查维修,这样就可以预防这种失效过早的发生,从而延长机械零部件的寿命。 产品或装备失效分析的目的不仅在于失效性质的判断和失效原因的明确,而更重要的还在于为积极预防重复失效找到有效的途径。通过失效分析,找到造成产品或装备失效的真正原因,从而建立结构设计、材料选择与使用、加工制造、装配调整、使用与保养方面主要的失效抗力指标与措施,特别是确定这种失效抗力指标随材料成分、组织和状态变化的规律,运用金属学、材料强度学、工程力学等方面的研究成果,提出增强失效抗
5、力的改进措施。既能得到提高产品或装备承载能力和使用寿命,又可做到充分发挥产品或装备的使用潜力,使材尽其用,这是产品或装备失效分析、预测预防研究的重要目的与内容。1.2 机械失效的研究现状一般的情况下我们单独的对某一事件的失效进行分析,偶然性就太大了。但是如果我们对同一类的装备所发生的事件进行分析,就能总结出来一些我们所需要的结论,把这些结论用来提高设计和制造的水平。一般失效分析的目的就是来尽可能的降低生产的产品的失效率,我们要不断的提高产品装备的可靠性,用来防止一些重大的突发事故的发生,这要我们就可以让经济稳速的向前进,持续不断的发展。在系统工程的基础上,在失效分析的过程中,我们所需要做的一些
6、具体任务可以总结为三个方面,第一就是失效的性质的判断,第二个就是失效原因的分析,最后就是我们所要采取的措施,用来提高产品抗击失效的能力。近代材料科学和工程力学对破断、腐蚀、磨损及其复合型(或混合型)的失效类型和失效机理做了相当深入的研究,积累了大量的统计资料,为失效类型的判断、失效机理及失效原因的解释奠定了基础。发展中的可靠性工程及完整性与适用性评价是预测、预防和控制失效的技术工作和管理工作的基础。可靠性工程是运用系统工程的思想和方法,权衡经济利弊,研究将设备(系统)的失效率降到可接受程度的措施。完整性和适用性评价则是研究结构或构件中原有缺欠和使用中新产生的或扩展缺陷对可靠性的影响,判断结构的
7、完整性及是否适合于继续使用,或是按预测的剩余寿命监控使用,或是降级使用,或是返修或报废的定量评价。 产品或装备失效分析的目的不仅在于失效性质的判断和失效原因的明确,而更重要的还在于为积极预防重复失效找到有效的途径。通过失效分析,找到造成产品或装备失效的真正原因,从而建立结构设计、材料选择与使用、加工制造、装配调整、使用与保养方面主要的失效抗力指标与措施,特别是确定这种失效抗力指标随材料成分、组织和状态变化的规律,运用金属学、材料强度学、工程力学等方面的研究成果,提出增强失效抗力的改进措施。既能得到提高产品或装备承载能力和使用寿命,又可做到充分发挥产品或装备的使用潜力,使材尽其用,这是产品或装备
8、失效分析、预测预防研究的重要目的与内容。我们可以通过对失效的分析预防,来保证机械零部件更好的运行,在这门学科中,我们可以提高零部件的质量,这样也可以一直支持科学的进步,为一些法定规则提供自己的标准和依据。其意义和作用在于: (1)通过对零部件的早期失效分析,我们可以预防一些同样的失效现象在零部件上发生,进而提高机械零件的质量(2)如果想要保证机械零部件的的质量,对零部件的失效分析是一个必不可少的环节,这样就可以反应零部件的质量情况,从而保证机械零部件的工作质量。 (3)一般的情况下我们把失效分析分为三个步骤,其中包括:技术的开发与改造,利用技术提供信息方向,路径和方法。 (4)最后,我们可以利
9、用失效分析,来改变领导对一些技术和经济决策的看法,因为我们掌握者信息的来源。由机械失效的形式,我们可以通过检测失效时所发出的声音来检测机械失效的情况,检测声音我们可以用滤波器来检测,通常的滤波器可分为普通滤波器和数字滤波器。数字信号是处理学科的一项重大进展是关于数字滤波器设计方法的研究。关于数字滤波器,早在上世纪40年代末期就有人讨论它的可能性问题,在50年代也有人讨论过数字滤波器,但直到60年代中期,才开始形成关于数字滤波器的一整套完整的正规理论。在这一时期,提出了各种各样的数字滤波器结构,有的以运算误差最小为特点,有的则以运算速度高见长,而有的则二者兼而有之。出现了数字滤波器的各种通近访法
10、和实现方法,对递归和非递归两类滤波器作了全面的比较,统一了数字滤波器的基本概念和理论。数字滤波器的一个重要发展是对有限冲激响应(FIR)和无限冲激响应(IIR)关系的认识转化。在初期,一般认为IIR滤波器比FIR滤波器具有更高的运算效率,因而明显地趋向于前者,但当人们提出用快速傅利叶变换(FFT)实现卷积运算的概念之后,发现高阶FIR滤波器也可以用很高的运算效率来实现,这就促使人们对高性能FIR滤波器的设计方法和数字滤波器的频域设计方法进行了大量的研究,从而出现了此后数字滤波器设计中频域方法与时域方法并驾齐驱的局面。然而,这些均属数字滤波器的早期研究,早期的数字滤波器尽管在语音、声纳、地震和医
11、学的信号处理中曾经发挥过作用,但由于当时计算机主机的价格很昂贵,严重阻碍了专用数字滤波器的发展。70年代科学技术蓬勃发展,数字信号处理开始与大规模和超大规模集成电路技术、微处理器技术、高速数字算术单元、双极性高密度半导体存储器、电荷转移器件等新技术、新工艺结合了起来,并且引进了计算机辅助设计方法,它是数字滤波器的设计仅仅是对相应模拟滤波器的逼近。一般说来,通过对模拟滤波器函数的变换来设计数字滤波器,很难达到逼近任意频率响应或冲击响应,而采用计算机辅助设计则有可能实现频域与时域的最佳逼近,或频域时域联合最佳逼近。这样,数字滤波器的分析与设计其内容也更加丰富起来:各种新的数字处理系统,也都能用专用
12、数字硬件加以实现。1由上边关于数字滤波器的述说,我们可以设计一个滤波器来检测声音信号,而由于普通滤波器精确度太低,于是我们通过对数字滤波器的性能运用,我们需要编辑出数字滤波器系统,来检测机械失效是的的声音从而分析机械失效的情况。2 方案论证2.1 提出方案我们要设计一个滤波器来检测机械运转时所发出的声音,从而由图形分析机械是否失效。而滤波器有多种类型,他们可以通过软件或硬件来设计出来,这些软件滤波器和硬件滤波器都有各自的运行特点。2.2 选择自己的方案由于MATLAB软件及信号处理工具箱的不断完善,MATLAB很快成为应用学科等领域不可或缺的基础软件。而利用这个软件还可以迅速设计出数字滤波器,
13、从而进行仿真技术,是我们的工作更加简便,所以我们可以通过软件来做出我们仿真中要做的数字滤波器。 在整个设计中,利用滤波器高通或低通的特点实现对采集声音信号高频成分的滤波,最后进行滤波前后波形及频域图比较。设计中利用Matlab软件实现对声音信号的播放与处理、滤波器的设计、波形图与频谱图的绘制。2.3 设计的难点及解决方法难点1如何用Matlab软件打开声音文件并对声音文件进行播放,如何对处理后的声音文件进行回放?解决方法:查阅Matlab软件相关书籍并参考老师给的例题。难点2滤波器设计好后,如何对采集的声音文件进行滤波?解决方法:对输入信号进行滤波实质是输入信号与滤波器频域相乘时域卷积。输入信
14、号的频谱与滤波器的幅频特性都已经确定,对输入信号的频谱与滤波器的幅频特性取相同长度的带宽,如都取,取相同的离散点数N,将不同频率下的幅值定义成两个长度为N的数组,让这两个数组相乘,即实现了频域相乘的运算。这两个数组相乘的结果也是一个长度为N的数组,利用Matlab软件的plot命令将其画出即得到滤波后的频域图形。难点3由得到了滤波后的频域图形如何再得到时域图形?解决办法:在得到频域图形后,我首先想到的是利用IFFT,对频域点进行离散傅立叶反变换,即可以得到时域点,利用polt命令即绘制时域图形,经过验证此方法可行。但由于FFT计算结果的精度与选取的点数有很大的关系,不同的点数N会造成时域图形差
15、异很大。为了避免这一缺点,减少FFT运算环节,我采用了另一种方法。在Matlab软件中,提供了函数,用来在给定输入和差分方程时求解差分方程的解,运算是时域中的运算。在本设计中,由于滤波器的参数已经确定,输入信号也已知,所以可以利用这个函数直接求取经滤波器滤波后的信号在时域中的图形。3 机械零件失效噪声识别系统设计首先利用多媒体计算机采集声音信号,利用Matlab软件绘制其时域与频域波形图;根据要求是要设计一个高通的IIR滤波器,结合频域波形图在频率段的分布,选择需要滤除的频率成分,从而我们就可以确定通带截至频率和阻带起始频率并确定通带最大衰减和阻带最小衰减;利用Matlab软件提供的绘制滤波器
16、的幅频特性与相频特性图;将采集的声音信号作为滤波器的输入信号,利用函数求出经过滤波器滤波的输出信号。23.1 零部件失效声音信号采集信号是消息的载体是消息的一种表现形式。信号可以是多种多样的通常是随时间变化的某些物理量。信号按照自变量的取值是否连续可以分为连续时间信号和离散时间信号。对信号进行时域分析,首先就需要将信号随时间变化的规律用二维曲线表示出来。对于简单的信号,我们可以通过手工来绘制其波形。但是对于复杂的信号,手工绘制波形是非常困难的,且难以绘制精确的曲线。MATLAB强大的图形处理功能及符合运算功能,为我们视线信号的可视化及时域分析提供强有力的工具。在MATLAB中通常用向量来表示信
17、号,另一种是用符合运算的方法来表示。用适当的MATLAB语句表示出信号后,就可以利用MATLAB的绘图命令来绘出直观的的信号波形图。33.1.1 零部件失效声音信号的特征一般情况下我们知道机械正常运转时所发出的声音频率较低,而当机械出故障后,机械发出的声音比较刺耳,所以发出的声音频率就比较大。由于机械运行时的声音比较难与采集,我们知道男性声音的频率小于女性声音的频率,所以我们可以用男性所发出的声音来代替机械正常运行时所发出的声音,用女性的声音来代替机械失效时所发出的声音。对于声音信号,我们可以通过计算机系统和生卡相结合来采集。我们可以通过麦将声音输入。将计算机系统中的录音机按钮按下,用话筒来收
18、集所需要的声音,我们可以通过计算机系统观察到收集声音的长度,声音信号以文件名“speech”保存入g : MATLAB work 中。我们可以分别采集三个男性和三个女性的声音,保存下来。来进行机械失效的分析。3.1.2 声音信号的特征分析在MATLAB中,有“wavread”命令,我们可以通过它来读入所学要的声音信号,它可以用一个向量来表示。然后我们就可以将其进行采样分析。如下所示,是Wavread 函数常用的一些调用格式:(1)y=wavread(file)(2)y,fs,nbits=wavread(file) (3)y=wavread(file,N)(4)y=wavread(file,N1
19、,N2)4接下来,对六个声音信号Sound.wav进行普通的采集。其程序如下: y,fs,nbits=wavered (Sound); 然后,画出声音信号的时域波形,再对声音信号进行频谱分析。在MATLAB中,可以找到很多的傅里叶变换方法,它们的调用格式如下:Xk=fft(xn,N)当N小于xn的长度时,fft函数计算xn的前N个元素,忽略其后面的元素。这个设计,我们需要利用MATLAB工具来进行傅里叶变换,这样我们就可以得到相应的频谱图,其程序如下:y,fs,nbits=wavread (OriSound);sound(y,fs,nbits); %回放语音信号N= length (y) ;
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