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《信息与电子工程前沿(英文)》 >> 2019年 第20卷 第11期 doi: 10.1631/FITEE.1900193

工业4.0中认知维护框架与案例研究

Affiliation(s): Shanghai Key Laboratory of Intelligent Manufacturing and Robotics, Shanghai University, Shanghai 200444, China; School of Business, University of Plymouth, Plymouth Devon PL4 8AA, UK; School of Mechanical Engineering, Changzhou University, Changzhou 213164, China; Department of Mechanical and Industrial Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim N-7491, Norway; less

录用日期: 2019-12-10 发布日期: 2019-12-10

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摘要

提出一种基于信息物理系统和先进人工智能技术的认知维护(CM)框架。CM系统架构集成了智能深度学习方法和智能决策技术,可服务于尖端设备的专业维护人员。该系统将为实时在线维护任务提供技术解决方案,避免因设备故障导致的停机,确保设备和制造资产的持续健康运行。CM实现框架由信息物理系统、物联网、数据挖掘和服务互联网4个模块组成。在数据挖掘模块中,采用深度学习方法实现故障诊断和预测。在实例分析中,以尖端机床侧隙误差为例。利用一个深度置信网络预测机床侧隙误差,预测机床可能发生的故障,实现机床的CM策略。通过案例分析,探讨了在尖端设备上实施CM的意义,并验证了CM实施框架。最后总结了CM系统在制造企业的一些应用经验。

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