汽车电子故障诊断系统的现状及其发展.doc
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1、汽车电子故障诊断系统的现状及其发展摘要:汽车故障诊断技术是汽车电子控制技术的重要组成部分!在汽车维修工作中起重要作用文中分析了我国汽车故障诊断技术的发展现状!并对未来汽车故障诊断技术的发展趋势进行了展望。关键词:汽车 故障 诊断技术 现状 发展随着新材料,新技术,新工艺在汽车生产,制造中的不断运用现代汽车的技术性能越来越好,但在其结构越来越复杂的同时,故障诊断难度也越来越大,传统的诊断方法和诊断设备无论是其精度和使用便性,还是对汽车技术发展的适应性均不能满足用户的需要。为了提高故障诊断技术,需不断完善诊断理论和方法,必须广泛应用各学科的最新成果,借助数学工具和计算机,发展适用于诊断的边缘技术。
2、此汽车故障诊断技术得到迅猛发展,已成为当今科技研究的热点之一。汽车故障诊断技术是一门综合性技术它涉及多门学科,如现代控制理论、信号处理、模式识别、计算机工程、人工智能、电子技术、应数学、数理统计及相应的应用学科。本文介绍基于现代汽车电控系统的电脑(ECU)专家系统、神经网络、小波变换、分形几何的故障诊断方法#、现代汽车故障诊断技术。汽车故障诊断方法问诊法观察法听诊法感观诊断法触摸法嗅觉法车载仪表诊断人工经验诊断万用表诊断试验诊断法气缸压力表、真空表诊断燃油压力表诊断分段检查诊断法征兆模拟法仪表诊断法测量诊断法局部拆装诊断法故障树分析法诊断流程图、表检查法故障征兆表检查法图表分析诊断故障码诊断法
3、数据流分析法波形分析法仪器设备诊断人工读码仪器读码一:传统与现代汽车维修的区别:传统汽车维修: 以机械修理为核心的手工操作技艺 强调汽车修理工艺并以零部件修复为手段 技术主体 技术工人(一个部分) 技术工人 师傅/徒弟(两个层面) “三分技术,七分工具”传统汽车维修的技术队伍中有师傅和徒弟两个层面,这两层面在技术上只有熟练程度上的差异没有本质上的区别传统汽车维修技术的延续方式是师徒承袭 经验判断形象思维定性分析对比试验 诊断对象变化:以汽车发动机为例:传统检测诊断 1.机械系统 2.进气系统 3.燃油系统 4.电气系统现代汽车维修: 以机电液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术 突出汽车诊断技术
4、并以判断故障点为目标 技术主体 工程技术人员/技术工人 汽车医生 汽车护士(两个部分) 技术工人 技师/技工(两个层面) “七分诊断,三分修理”现代汽车维修技术队伍中出现了“汽车医生”和“汽车护士”两个部分,这两个部分是工作性质完全不同的两个群体。“汽车医生”的职责是负责现代汽车维修中占重要地位的“七分诊断”工作,而“汽车护士”的职责是负责“三分修理”的工作。 故障诊断逻辑思维定量分析检测试验 诊断对象变化:以汽车发动机为例:现代检测诊断 1.机械系统 2.进气系统 3.燃油系统 4.电气系统 5.电脑控制系统二:传统的汽车故障诊断技术:v 万用表诊断:汽车故障一般分为持续性故障和间歇性故障,
5、万用表诊断主要针对持续性故障。比如电路的短路、断路、电子元件的损坏等。万用表种类:指针式、数字式汽车故障诊断多采用阻抗高、对电子元件影响小、能有效防止因瞬间过电压而烧坏的数字式万用表。优点:根据已知资料的经验数据,即可快速而又准确地诊断出故障,即使车型不断更新。v 汽车示波器: 汽车示波器的诞生为汽车维修技术人员快速判断汽车电子故障提供了有力的工具。传统的示波器需进行设定和分析波形的形状,而汽车示波器只要想点菜单一样选择要测试的内容,无需任何设定和调整就可以直接观察波形。使用简单、方便。v 专业综合诊断: 以将单项、分散的检测设备连线建站为特征,使诊断工作成为汽车维修工作中的一项新的专门任务。
6、诊断工作是依靠仪器设备,在不解体或不拆卸零件的情况下,得到一系列准确数据,并与规定的标准技术参数相比较,以确定汽车零部件是否需要维修或更换。三:现代汽车故障诊断技术v 利用故障码诊断故障: 现代汽车电控系统的电脑(ECU) 具备故障自诊断功能,汽车出现的持续性故障以故障码的形式存储在ECU 内。提取故障码的方法有两种:1、人工读码:将发动机熄火,把故障检测插座内特定的两个插座用一根导线短接后,通过观察仪表板上的故障指示灯的闪烁频率和次数来读取故障代码。准确率受人为因素影响。2、专业检测仪读码(VAS5052):将专用检测仪器与汽车上的故障诊断插座相连接,根据检测仪器提供的操作规程进行操作,从而
7、读取故障代码。v 汽车故障诊断专家系统: 专家系统EP (Expert System)是依据具备某一专业领域特长的人类专家的知识与经验,在计算机内建立的基于这些知识的信息系统,它能以人类专家的知识水平完成专门领域的任务。 一般分为以下数据库: 1、发动机故障诊断数据库2、底盘机械传动故障诊断数据库3、电路电气故障诊断数据库 每个数据库中又包含若干相互关联的数据表,在数据表中存储每种汽车故障表现症状、故障发生机理、故障发生原因、故障发生部位、故障排除与维修处理方法等字段,在数据表与数据表之间,数据字段与数据字段之间建立一对一或一对多的层次树结构,使整个维修知识库成为有机整体。四、故障诊断专家系统
8、的现状 目前已研究的故障诊断专家系统模型有: 基于规则的诊断专家系统、基于实例的诊断专家系统、基于行为的诊断专家系统、基于模糊逻辑的诊断专家系统和基于人工神经网络的诊断专家系统。v 基于规则的诊断专家系统 基于规则的诊断方法是根据以往专家诊断的经验, 将其归纳成规则, 通过启发式经验知识进行故障诊断, 适合于具有丰富经验的专业领域故障诊断。基于规则的诊断具有知识表述直观、形式统一、易理解和解释方便等优点, 诊断知识的获取依赖于领域专家。但复杂系统所观测到的症状与所对应诊断之间的联系是相当复杂的, 通过归纳专家经验来获取规则, 有相当难度, 且一致性难以保证。v 基于实例的诊断专家系统 基于实例
9、推理(Case - based reasoning , 简称CBR) 是近年来人工智能领域兴起的一种诊断推理技术, 是类比推理的一个独立子类, 符合人类的认知心理。简单的说, 基于实例推理的依据就是相似的问题有相似的解。基于实例的诊断专家系统具有诸多优点: 无须显示领域知识; 无须规则提取, 降低知识获取难度; 开放体系, 增量式学习, 实例库的覆盖度随系统的不断使用而组建增加。基于案例的诊断方法适用于领域定理难以表示成规则形式, 而是容易表示成案例形式并且已积累丰富案例的领域(如医学诊断) 。v 基于模糊理论的诊断专家系统 模糊诊断的实质是引入隶属函数概念, 模糊逻辑以其较强的结构性知识表达
10、能力, 适合处理诊断中的不确定信息和不完整信息。 模糊故障诊断有两种基本方法, 一种是先建立征兆与故障类型之间的因果关系矩阵R, 再建立故障与征兆模糊关系方程, 即F = S R, 这里F 为模糊故障矢量; S 为模糊征兆矢量; “ ”为模糊合成算子。另一种方法是先建立故障和征兆的模糊规则库, 再进行模糊逻辑推理的诊断过程 。 模糊诊断知识获取困难, 尤其是故障与征兆的模糊关系较难确定, 且系统的诊断能力依赖模糊知识库, 学习能力差, 容易发生漏诊或误诊。由于模糊语言变量是用隶属函数表示的,实现语言变量与隶属函数之间的转换是一个难点。v 基于人工神经网络的诊断专家系统 人工神经网络(Artif
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