資料介紹
為了提高航空發(fā)動機推力衰減的短期預(yù)測精度,提出了基于ARIMA和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的組合模型。闡述了ARIMA-BP組合模型的預(yù)測步驟,建立了發(fā)動機推力衰減的預(yù)測模型。利用ARIMA模型預(yù)測推力整體變化趨勢,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測非線性剩余變化量,進而完成對發(fā)動機推力的預(yù)測分析。并與ARIMA模型預(yù)測結(jié)果進行對比。結(jié)果表明:組合模型短期預(yù)測精度較高,為確保發(fā)動機試車安全提供可靠的方法,具有一定的工程應(yīng)用意義。
在航空發(fā)動機研制中,都會按要求開展可靠性累積試車、全壽命試車等試驗。這些試驗一般長達幾百小時。在試車過程中,因雜質(zhì)和污垢、葉頂間隙增大、旋轉(zhuǎn)部件長時間工作在高溫高壓惡劣的環(huán)境中以及葉片表面粗糙度增加等原因?qū)е虏考阅芩ネ耍瑥亩鸢l(fā)動機性能衰減,主要表現(xiàn)為發(fā)動機推力下降和耗油率增加。在不采取任何維修措施的情況下,發(fā)動機性能衰退程度會進一步加重,甚至產(chǎn)生更為嚴重的后果。為保證發(fā)動機試驗安全,可根據(jù)已有的試驗數(shù)據(jù)對發(fā)動機的技術(shù)狀態(tài)進行預(yù)測分析,進一步降低風(fēng)險。
針對發(fā)動機性能預(yù)測,目前比較成熟的方法是線性回歸、時間序列預(yù)測等傳統(tǒng)解析方法以及近年來出現(xiàn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機等人工智能算法。傳統(tǒng)預(yù)測方法理論成熟,能夠給出預(yù)測公式,計算速度快,適合做線性問題的短期預(yù)報,但對非線性問題存在局限性。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于非線性預(yù)測獲得了較成功的應(yīng)用,對非線性問題具有較好的預(yù)測,但發(fā)動機訓(xùn)練樣本數(shù)量一般較少,數(shù)據(jù)非線性程度高,單一的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測精度不高,而且神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型存在一些不可避免的缺陷(如容易陷入局部最小、過擬合等) 。通過可知,發(fā)動機性能衰減預(yù)測技術(shù)的研究,大都以發(fā)動機推力、排氣溫度或者反映發(fā)動機性能的綜合指標(biāo)參數(shù)進行預(yù)測。
考慮到推力是直接反映發(fā)動機性能衰退的最直接參數(shù),本文以發(fā)動機推力作為性能狀態(tài)衰減分析的預(yù)測參數(shù),以某航空發(fā)動機累積試車試驗數(shù)據(jù)為樣本,針對發(fā)動機試車數(shù)據(jù)特點,發(fā)動機推力衰減過程存在線性趨勢變化成分和非線性剩余量兩種成分,結(jié)合兩種算法的不同特點,建立ARIMA-BP組合分析模型,以此來預(yù)測發(fā)動機推力變化趨勢。同時將預(yù)測結(jié)果與ARIMA模型的預(yù)測結(jié)果進行比較。結(jié)果表明,組合模型的預(yù)測精度有所提高,對發(fā)動機試車安全具有一定的參考意義。
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