由高速轴流、离心压缩机、工业汽轮机、燃气轮机和电动机/发电机组成的多机组为例,研究机械复杂系统各子系统间的耦合、流固耦合,与能量流、物质流和信息流的传递、交换和转换相结合,基于信息技术、智能诊断预测和主动控制技术,进行建模仿真研究。在系统科学和控制论的指导下,揭示与故障和与疾病作斗争可能遵循的某些共同规律,研究机械复杂系统稳定运行与故障形成机理和规律;打破传统的专业壁垒,借鉴和移植现代医学"自主调理"治疗原理,集成状态和工况监测诊断、信息、人工智能、自适应控制等技术,研究运行优化和在运行中自行消除故障的自愈调控理论与智能维修新方法。进行基于"六维对中"的高速多转子轴系耦联优化研究、高速多转子轴系自动平衡优化和转子轴系半速(或低频振动)失稳预测与自愈调控技术研究及模拟实验;为研制具有自愈功能的无故障、少故障或免维修、少维修的新一代机械装备,为实现绿色和节约型流程制造提供科学依据和技术支持。
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数据更新时间:2023-05-31
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