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期刊文章详细信息

基于遗传算法优化的人工神经网络下高速滚动轴承的疲劳可靠性  ( EI收录)  

Fatigue reliability of high speed bearing based on genetic algorithm optimized artificial neural network

  

文献类型:期刊文章

作  者:金燕[1,2] 刘少军[1] 张建阁[1]

机构地区:[1]中南大学机电工程学院高性能复杂制造国家重点实验室,长沙410083 [2]常州工程职业技术学院机电与汽车工程学院,江苏常州213164

出  处:《航空动力学报》

基  金:中航工业部总装预研项目(8130208)

年  份:2018

卷  号:33

期  号:11

起止页码:2748-2755

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2017、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2017_2018、EI、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:考虑到高速滚动轴承中热弹流润滑效应的影响,提出一种人工智能方法进行航空轴承疲劳可靠性分析。通过带交叉项的二次多项式近似拟合温度场效应,并将热应力映射到滚动轴承赫兹接触区内,完成热弹流润滑效应下航空轴承接触应力分析模型的建立,同时考虑热弹流润滑效应、材料属性以及疲劳强度修正系数的随机性,运用人工神经网络法完成热弹流润滑效应下航空滚动轴承疲劳可靠性分析。采用遗传算法完成最小可靠性指标寻优和惩罚函数最佳设计点。基于改进的一次二阶矩法完成可靠性灵敏度分析。数值算例表明,所建立的可靠性分析模型能正确反映热弹流润滑效应对航空轴承接触疲劳的影响。与传统的Monte Carlo法相比,两种计算结果的失效概率之差为2.0×10^(-4),相对误差为23.8%,而所提方法耗时只有蒙特卡洛方法的0.15%,具有良好的全局搜索能力和高效的计算性能。

关 键 词:接触疲劳  热弹流润滑 航空轴承 可靠性  人工神经网络 遗传算法

分 类 号:TP183] V231.95]

参考文献:

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同被引文献:

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