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严如强:国家自然科学基金机械工程学科2019年度优秀结题项目

新媒体部 机械工程学报 2022-04-22

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项目负责人



Email:yanruqiang@xjtu.edu.cn


严如强

西安交通大学 



项目执行期


2016年1月-2019年12月


依托单位


西安交通大学 


项目批准号


51575102


项目简介

机械系统的工况不确定性以及局部部件信息的不可直接测量性,使得建立通用的故障诊断与剩余寿命预测模型成为当前颇具挑战性的研究方向。本项目在挖掘机械系统在不同工况、不同故障类型时所具有的共性以及差异性前提下,以学习迁移学习理论为基础,从基于实例权重、特征分布、关联规则以及模型参数几个方面开展研究以克服传统诊断方法针对面窄的问题,并建立可迁移度评判标准,提取训练与目标域的共享参数,提升分类的准确度。同时利用迁移学习的知识转化能力,开展旋转部件寿命预测研究。本项目可解决故障诊断与寿命预测模型通用性问题,为分析具有多样性故障特征的机械系统提供有价值的手段,有望推动机械故障诊断与寿命预测技术的发展。



主要研究进展及创新点


针对知识迁移在旋转机械故障诊断中的应用,首次定义了跨时间迁移、跨通道迁移、跨设备迁移等特定概念(图1),发展了迁移成分驱动和迁移领域驱动的机械故障诊断框架,提出了基于参数、基于实例、基于特征和基于关联的机械故障诊断迁移学习方法,通过对齿轮、轴承和电机故障等不同数据集的实例分析,验证了知识迁移在提高机械故障诊断准确性方面的有效性。首次提出了将疲劳退化跟踪曲线与迁移学习相结合的机械剩余寿命预测方法,建立了迁移阶次驱动的剩余寿命预测模型框架,提出了一种引入中间域的机械剩余寿命预测传递迁移模型,通过不同实验平台验证,证明了其有利于解决不同工况、不同设备的疲劳退化跟踪曲线相互迁移的问题,提升了剩余寿命估计的精度。


(a) 同一设备之间的迁移


(b不同设备之间的迁移

1 迁移学习应用场景


项目取得的主要研究成果

1.    IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement、机械工程学报等杂志发表论文25(其中ESI热点论文2篇、高被引论文6),获《仪器仪表学报》优秀论文、中国机械工程学会优秀论文、以及第五届中国科协优秀科技论文。

2.    项目负责人入选ASME Fellow、百千万人才工程国家级人选、获IEEE仪器与测量学会科技奖(TechnicalAward)

3.    培养博士研究生3人,硕士研究生3(其中一人获IEEE仪器与测量学会GraduateFellowship Award,一人获江苏省优秀硕士毕业论文)


图2 项目负责人入选ASME Fellow


图3 项目负责人获IEEE仪器与测量学会科技奖


编辑:恽海艳    校对:向映姣



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