基于失效机理与数据融合的飞机机载机电系统唇形密封剩余使用寿命预测方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51875015
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0502.传动与驱动
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Rotary lip seals are widely used in aircraft utility systems. For the reliability and longevity of aircraft utility systems, it is crucial to accurately predict the remaining useful life of rotary lip seals when they are in service. However, the microstructure of contact surface of rotary lip seals is difficult to illustrate, and different failure modes of rotary lip seals are severely coupled. In addition, the characteristic feature space of rotary lip seals is not easy to construct. Focusing on these problems, this work will generate quasi-stochastic surface to simulate the microstructure of contact area of rotary lip seals and derive the expression of pumping rate. Effect of onboard operation condition on failure mechanism is analyzed, and multi-failure coupling principle is derived based on time-varying dependence analysis. Condition monitoring method of rotary lip seals is studied, and degradation features of rotary lip seals are extracted based on multiple source information fusion. Finally, based on infield and external field data fusion, dynamic reliability assessment procedure and remaining useful life prediction method are provided. This project commits to monitor the failure formation and development principle of rotary lip seals, and to provide theoretical and technical support for the prognostics, dynamic reliability assessment and health management of them in aircraft utility systems.
唇形密封广泛应用于飞机机载机电系统中,在服役阶段给出其准确的剩余使用寿命对保证机载机电系统的可靠运行,进而保证发动机的正常工作和飞机的健康服役至关重要。但是,机载唇形密封的剩余使用寿命预测尚存在微观表面形貌表征不准确、多失效机理严重耦合、退化特征空间构造困难等诸多问题。针对以上问题,本项目将从失效物理出发,生成准随机表面以模拟接触区域表面形貌,通过相应的流体力学、接触力学解算建立唇形密封泵汲率的表征模型;揭示机载工况对唇形密封失效机理的影响,利用动态相关性分析方法推导唇形密封的多重失效耦合规律;研究密封件状态监测手段,基于多源信息融合给出唇形密封退化特征提取方法;基于内外场载荷强度修正方法,创成完备的机载工况下唇形密封的动态可靠性评估和剩余使用寿命预测理论。以上研究将为动态跟踪机载唇形密封的故障萌生和演变规律,实现故障预示、动态可靠性评估和健康管理提供重要的理论依据和有效的技术支持。

结项摘要

唇形密封广泛应用于飞机机载机电系统中,在服役阶段给出其准确的剩余使用寿命对保证机载机电系统的可靠运行,进而保证发动机的正常工作和飞机的健康服役至关重要。但是,机载唇形密封的剩余使用寿命预测尚存在微观表面形貌表征不准确、多失效机理严重耦合、退化特征空间构造困难等诸多问题。针对以上问题,本项目从失效物理出发,生成准随机表面对接触区域表面形貌进行了模拟,然后通过相应的流体力学、接触力学解算建立了唇形密封动态混合润滑模型,并推导了唇形密封泵汲率的表达式;揭示了机载宽温、高压、强振动等工况对唇形密封失效机理的影响,利用动态相关性分析方法推导了三种失效模式相互作用下唇形密封的多重失效耦合规律;研究了密封件状态监测手段,给出了对应泄漏量、接触区域温度、摩擦力矩、振动等物理量的信号处理方法,基于多源信息融合给出了唇形密封退化特征提取方法,同时研究了特征排序准则,给出了基于特征选择和特征变换的降维方法;基于内外场载荷强度修正方法,考虑服役时间和在不同状态停留时间对部件和系统的状态退化率的影响,研究在连续或周期间断性状态监测情况下的非监督和监督模型参数估计算法,提出了基于贝叶斯模型综合的机载工况下唇形密封的动态可靠性评估方法和剩余使用寿命预测方法。与此同时,本项目搭建了唇形密封多场耦合动态演化试验装置,开展了性能退化试验,基于唇口磨损率、摩擦扭矩、泄漏率三个测试量对剩余使用寿命的预测结果进行了验证,总体精度达到了80%以上。试验验证结果表明本项目提出的可靠性评估方法和剩余寿命预测方法充分利用了性能退化数据,评价精度更高,具有一定的工程应用价值。本项目的相关研究可以为动态跟踪机载唇形密封的故障萌生和演变规律,实现故障预示、动态可靠性评估和健康管理提供重要的理论依据和有效的技术支持。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(2)
专利数量(9)
A mixed thermal elastohydrodynamic lubrication model of rotary lip seal.
旋转唇密封的混合热弹流润滑模型
  • DOI:
    10.1177/0036850419881902
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    SCIENCE PROGRESS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Huang, Xiaokai;Liu, Shouwen;Zhang, Chao
  • 通讯作者:
    Zhang, Chao
Reliability estimation of rotary lip seal in aircraft utility system based on time-varying dependence degradation model and its experimental validation
基于时变相关退化模型的飞机公用系统旋转唇密封可靠性评估及实验验证
  • DOI:
    10.1016/j.cja.2019.08.018
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Chinese Journal of Aeronautics
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    张超;陈仁同;白光晗;王少萍;Mileta M. Tomovic
  • 通讯作者:
    Mileta M. Tomovic
Analysis of network cascading failure based on the cluster aggregation in cyber-physical systems
信息物理系统中基于集群聚合的网络级联故障分析
  • DOI:
    10.1016/j.ress.2020.106963
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Reliability Engineering & System Safety
  • 影响因子:
    8.1
  • 作者:
    张超;徐鑫;兑红炎
  • 通讯作者:
    兑红炎
Bivariate-Dependent Reliability Estimation Model Based on Inverse Gaussian Processes and Copulas Fusing Multisource Information
基于逆高斯过程和Copula融合多源信息的双变量相关可靠性估计模型
  • DOI:
    10.3390/aerospace9070392
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Aerospace
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    陈仁同;张超;王少萍;洪黎
  • 通讯作者:
    洪黎
Resilience Measure of Network Systems by Node and Edge Indicators
通过节点和边缘指标衡量网络系统的弹性
  • DOI:
    10.1016/j.ress.2020.107035
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Reliability Engineering & System Safety
  • 影响因子:
    8.1
  • 作者:
    张超;徐鑫;兑红炎
  • 通讯作者:
    兑红炎

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其他文献

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 发表时间:
    2018
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新生期重复吸入七氟醚的大鼠幼年期学习记忆功能与海马体积变化
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任娟娟;朱昭琼;王义;唐春春;张超
  • 通讯作者:
    张超

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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