导读:本文包含了舰船设备论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:舰船,设备,机电设备,故障,电气,互联网,推杆。
舰船设备论文文献综述
李红英[1](2019)在《冲击环境下舰船机电设备的一体化控制方法》一文中研究指出为解决在冲击环境下,常规的舰船机电设备控制方法稳态误差过大的问题,提出冲击环境下舰船机电设备的一体化控制方法。根据控制数据或事件状态,建立一体化控制矩阵模型,描述数据动态行为,利用遗传算法优化控制任务分配过程,协调主控机处理相同任务设备间的关系,引入PLC控制器和CAN通信协议,实现机电设备一体化控制。由实验结果可知,一体化控制方法的稳态误差为191.35,低于常规控制方法 195.78,表明冲击环境下舰船机电设备的一体化控制方法稳态误差更低,控制效果更好。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年20期)
邓雪峰,黄索[2](2019)在《互联网环境下的舰船电气设备检修系统》一文中研究指出目前舰船电气设备检修系统存在检修耗时长、电流不稳定等不足,基于此提出互联网环境下的舰船电气设备检修系统设计。首先,通过数据接入层、网络层和应用层对舰船电气设备检修系统的总体框架进行设计,然后,通过在数据接入层接入数据串口UHST0和UHST1,与网络层的MN420H519芯片进行连接,将芯片存储的数据通过发光二极管、计数器等传入状态显示模块和检修分析决策模块,实现对互联网环境下的舰船电气设备检修系统硬件设计;最后,通过节点算法完成系统软件设计,至此完成互联网环境下的舰船电气设备检修系统设计。实验结果表明,与传统的舰船电气设备检修系统相比,提出的舰船电气设备检修系统的检修耗时更短,电流的稳定性高。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年20期)
计方,刘江涛,张华栋,李国楠[3](2019)在《设备压载对舰船轴系振动特性影响规律研究》一文中研究指出开展设备压载对轴系振动特性的影响规律研究,对于舰船轴系低噪声安装工艺具有重要参考价值。建立典型舰船轴系振动有限元模型,基于有限元法开展其静力分析,得到设备压载下的挠曲变形,并建立挠曲轴系的有限元模型,开展其在叁种典型航行工况下的振动特性分析。在此基础上,定性分析设备压载对舰船轴系振动特性的影响规律。结果表明:设备压载对舰船轴系横向振动的影响要更加明显,挠曲轴系会导致艉轴承、推力轴承、空分轴承处振动加速度级幅值改变明显。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册)》期刊2019-10-18)
顾鑫斌,杨毅,刘诗荟[4](2019)在《海洋环境下舰船类液压设备的防腐技术》一文中研究指出介绍了海洋环境下舰船类液压设备腐蚀的危害及防腐的意义,阐述了海洋环境的特殊性以及海洋环境对液压设备的要求,并重点从设计、材料选型、涂层等方面提出降低海洋液压设备腐蚀的方法和措施,为船舶液压系统的防腐控制及设计提供参考。(本文来源于《船舶工程》期刊2019年S2期)
李伟峰,周文进[5](2019)在《基于频谱特征的舰船机械设备振动数据挖掘与故障定位研究》一文中研究指出舰船机械设备工作温度高,振动频率较大,对舰船机械设备的故障检测难度较高,为了提高舰船机械设备的故障检测能力,提出一种基于频谱特征的舰船机械设备振动数据挖掘与故障定位方法。对舰船机械设备振动数据挖掘原理进行描述,构建机械设备振动输出信号模型,采用频谱特征提取方法进行舰船机械设备振动故障数据的关联特征提取和检测,对提取的故障频谱特征采用自适应模式识别方法进行数据分类处理,实现舰船机械设备振动数据自适应挖掘和准确分类,根据数据分类结果进行故障定位,提高了舰船故障数据挖掘和分类性能。仿真结果表明,采用该方法进行舰船机械设备振动数据挖掘和故障定位的准确性较高,抗干扰能力较强,提高故障检测和诊断能力。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年07期)
裴肖,周仲达[6](2019)在《舰船用智能化垂直与水平转运设备的研制》一文中研究指出随着我国海军舰船、补给舰及危险品运输船的迅速发展,对舰船用智能化垂直与水平转运设备的需求日益增加。研制舰船用智能化垂直与水平转运设备对促进我国人民海军的建设和我国危险品船运事业的发展起着重要的作用。1智能化垂直与水平转运设备的概况智能化垂直与水平转运设备为大型运输设备,含大型货物升降机、升降机液压系统(含液压泵站、油缸、管路等)、升降机舱口盖(带驱动系统)及滚装转运装(本文来源于《中国电梯》期刊2019年09期)
王丰,顾佼佼,王蓉[7](2019)在《舰船综合电力系统设备故障的贝叶斯-可拓诊断模型》一文中研究指出为了对舰船电力推进系统设备发生的故障进行分析与诊断,利用可拓识别方法和贝叶斯判别方法,并结合Matlab仿真,提出了一种舰船综合电力推进系统设备故障损伤程度的贝叶斯-可拓诊断方法。该方法在考虑各故障总体的分布函数、先验概率及误判损失的基础上,既考虑了决定待诊断舰船电力推进系统设备故障损伤的各判别特征指标与各故障总体相应特征指标的"关联"程度,又考虑了故障总体各判别特征指标的权系数。通过对算例的分析,表明该方法集合了可拓识别方法和贝叶斯方法的优点,实用性和优越性较强,在舰船综合电力系统设备故障诊断中有较好的应用推广前景。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年02期)
杨正祥[8](2019)在《不同寿命阶段舰船机电设备运行能效检测系统设计》一文中研究指出对于不同寿命阶段舰船机电设备运行能效检测,采用传统系统只能进行长周期检测,导致检测精准度较低,提出了无线通信模式下设备运行能效检测系统设计。根据系统总体结构设计硬件,采用S3C2440型号微处理器,设置指令长度为32位,获取总线接口支持,以此调整微处理器参数配置。使用型号为MAX811低电平监测器,设计复位电路,为电源提供稳定电压。将流驱动为系统应用与硬件之间交流媒介,计算任务优先级和时间优先级,以每百小时为度量检测运行能效,由此完成系统设计。通过实验结果可知,该系统最高检测精准度可达到90%,为舰船节能工作提供科学途径。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年04期)
崔振辉,赵剑慧,于洋,王丹丹[9](2019)在《基于移动通信网络的舰船电力设备线损检测研究》一文中研究指出传统的电力设备线损检测方法存在着检测精准度低的缺陷,为此提出基于移动通信网络的舰船电力设备线损检测方法研究。建立电力设备线损模拟装置对其线损故障数据进行采集,对采集的数据进行计算得到特征量。将得到的特征量进行统一化处理形成相应的训练集,采用遗传算法将训练集中的数据与正常工作数据进行逐一对比,将得到的线损数据转换成数字信号进行输出,实现了舰船电力设备线损的检测。通过实验得到,提出的电力设备线损检测方法的检测精准度平均值比传统方法高出25.5%,说明提出的电力设备线损检测方法具备极高的有效性。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年04期)
李海涛,张良贵[10](2019)在《舰船设备抗冲击能力的仿真研究》一文中研究指出在舰船战争中很容易受敌方武器的攻击,如果是非接触爆炸并不会将船体结构击穿,但是却会严重破坏船用设备。一般情况下,船舶任务的执行需依靠设备系统,如果关键性设备系统被破坏,将严重影响其战斗能力。而且设备抗冲击能力远远低于船体,所以舰船设备抗冲击能力的增强对舰船生命力与战斗力提高十分重要。本文主要研究了船舶的动力设备振动性与抗冲击性,以及其对舰船战斗实力产生的影响,并通过数学建模对船舶设备的受力进行仿真。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年02期)
舰船设备论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
目前舰船电气设备检修系统存在检修耗时长、电流不稳定等不足,基于此提出互联网环境下的舰船电气设备检修系统设计。首先,通过数据接入层、网络层和应用层对舰船电气设备检修系统的总体框架进行设计,然后,通过在数据接入层接入数据串口UHST0和UHST1,与网络层的MN420H519芯片进行连接,将芯片存储的数据通过发光二极管、计数器等传入状态显示模块和检修分析决策模块,实现对互联网环境下的舰船电气设备检修系统硬件设计;最后,通过节点算法完成系统软件设计,至此完成互联网环境下的舰船电气设备检修系统设计。实验结果表明,与传统的舰船电气设备检修系统相比,提出的舰船电气设备检修系统的检修耗时更短,电流的稳定性高。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
舰船设备论文参考文献
[1].李红英.冲击环境下舰船机电设备的一体化控制方法[J].舰船科学技术.2019
[2].邓雪峰,黄索.互联网环境下的舰船电气设备检修系统[J].舰船科学技术.2019
[3].计方,刘江涛,张华栋,李国楠.设备压载对舰船轴系振动特性影响规律研究[C].第28届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册).2019
[4].顾鑫斌,杨毅,刘诗荟.海洋环境下舰船类液压设备的防腐技术[J].船舶工程.2019
[5].李伟峰,周文进.基于频谱特征的舰船机械设备振动数据挖掘与故障定位研究[J].自动化与仪器仪表.2019
[6].裴肖,周仲达.舰船用智能化垂直与水平转运设备的研制[J].中国电梯.2019
[7].王丰,顾佼佼,王蓉.舰船综合电力系统设备故障的贝叶斯-可拓诊断模型[J].兵器装备工程学报.2019
[8].杨正祥.不同寿命阶段舰船机电设备运行能效检测系统设计[J].舰船科学技术.2019
[9].崔振辉,赵剑慧,于洋,王丹丹.基于移动通信网络的舰船电力设备线损检测研究[J].舰船科学技术.2019
[10].李海涛,张良贵.舰船设备抗冲击能力的仿真研究[J].舰船科学技术.2019