煤矿通风机故障分析的关键技术研究任务书

 2023-09-08 09:09

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

对煤矿通风机振动信号进行研究,了解小波神经网络算法在通风机故障诊断中的优点,实现小波神经网络算法的推导并设计该算法的改进方案。

构建小波神经网络通风机振动信号的故障诊断模型,对训练后的样本数据进行故障诊断,确定其故障类型,实现通风机故障诊断与在线预测,以及培养调查研究、中外文献检索与阅读能力,综合运用专业知识和理论分析解决实际问题。

2. 实验内容和要求

内容: (1)对通风机振动信号进行研究,给出故障诊断系统的总体规划; (2)查阅相关资料,对小波神经网络算法进行推导,并设计算法的改进方案; (3)构建小波神经网络通风机振动信号的故障诊断模型,并对样本数据进行训练,确定其故障类型; (4)利用MATLAB软件完成仿真调试;(5)完成论文报告初稿,经修改定稿。

要求: 提交煤矿通风机故障分析的关键技术研究报告。

3. 参考文献

[1]杨林.通风机振动分析与故障诊断的试验研究[D].煤炭科学研究总院,2009.

[2]涂小波.基于小波神经网络煤矿通风机的故障诊断及预测系统[D].安徽理工大学,2014.

[3]丁晓亮.粗糙集与神经网络在煤矿主通风机故障诊断中的方法研究[D].中国矿业大学,2015.

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4. 毕业设计(论文)计划

2022.12.15~2022.12.21 选题 2022.1.6~2022.1.16 填写任务书 2022.1.17~2022.4.3按任务书初步完成毕业论文 2022.4.4~2022.4.10中期检查 2022.4.11~2022.5.7 修改并完善论文报告,准备答辩材料 2022.5.8毕业论文答辩

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