2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、本文在分析國內外汽車診斷技術發展及現狀等有關資料的基礎上,對LPG發動機故障的種類與特點、故障診斷的理論方法和基本過程進行了深入的研究。 隨著電子控制技術在汽車工程中的應用,使得LPG發動機故障診斷研究更為復雜。由于計算機技術的日益成熟,為LPG發動機故障識別的技術提供了完整的理論基礎。通過對課題研究的目的及意義進行了探討,指出LPG發動機診斷理論研究是LPG發動機故障診斷系統建立的重要基礎。 首先,分析了LPG發動機各

2、系統結構與原理、故障診斷系統的基本診斷過程及主要方法,并結合LPG汽車常見故障的特點,論述了LPG發動機燃料供給系統、電子控制系統和機械部件異響常見故障征兆、故障原因的理論分析及案例的排除方法。由于LPG發動機各系統組成的復雜性,同樣的故障征兆會出現“一果多因”的特點,因此對LPG發動機的故障性質和規律之間的關系進行了研究,并提出進行LPG發動機故障診斷的策略。以LPG發動機各系統常出現的故障為例,對故障征兆的技術狀態特征的描述、利用神

3、經網絡進行故障原因分析與故障部位判斷等問題進行了深入的研究。 其次,結合神經網絡的基本理論,從應用角度分析了神經網絡設計中的網絡層數、隱含層的神經元數、學習速率、期望誤差的選取問題,并提出了相應的改進方法。進行了BP神經網絡診斷系統BP算法、L-M算法、動量-自適應學習率調整算法的設計,以燃料供給系統、電子控制系統和機械部件異響的故障征兆為基本模式,采用單故障樣本組合的方式對神經網絡進行訓練,來識別具體的故障原因和部位,并對神經

4、網絡的三種算法進行了對比與分析,動量-自適應學習率調整算法在保證了收斂速度的前提下,提高了算法的準確性,是最優算法。 最后,以MATLAB7.0應用軟件為主要的數值和分析手段,利用MATLAB神經網絡工具箱,設計了LPG發動機故障診斷系統。并設計了輸入輸出界面,能夠將MATLAB運行結果轉化為LPG發動機的具體故障,并能在彈出的圖形界面中顯示故障部位,使維修人員操作簡單。通過抽取新數據進行了神經網絡的測試,測試的誤差非常小,驗證

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