声学风洞健康管理系统建设
声学风洞健康管理系统建设
声学风洞健康管理系统建设以保障风洞整体 (略) ,加强装备的状态监测能力和信息化水平,并实现装备的动态管理能力。以此为基础,通过历史数据的积累,逐步提高故障诊断的智能化水平、增强装备维修预见性,最终建立基于状态的预测性维修的风洞试验装备维修保障新模式,从而提升风洞装备维修保障能力和效率。
1.项目内容
声学风洞健康管理系统建设内容主要 (略) 状态监测系统、网络支撑平台和装备管理保障 (略) 分。
(1) (略) 状态监测系统。包括对风洞洞体结构、 (略) 系统、腹撑系统、尾撑及油源系统、闭口试验段转盘机构等关键 (略) (略) 监测, (略) 实时监测、状态判断和故障应急响应。
(2)装备管理保障信息系统建设。包括建设装备保障信息化平台、交互式电子手册(IETM)、开展决策最优化方法研究。
(3)支撑平台建设,建立 * 套“自主可控的”、先进的、可扩展的,支持多风洞、多部门业务 (略) 络平台。
2.技术指标及要求
2.1技术指标
2.1.1 (略) 状态监测系统
数据存储时间>3年;数据更新周期<1s;数据采集率 * %;画面刷新周期<7s;报表及打印支持Word、Excel、PDF等。
2.1.2 网络支撑平台
数据存储容量> * TB;数据存储时间> * 年;带宽占用< * %;客户端支持> * ;并发用户数> * ;系统冗余恢复时间<1s; (略) 接口支持 点击查看>> Mbps/ * Gbps。
2.1.3 装备管理保障信息系统
(1) (略) : (略) 理器,主频≥2.0GHz;固态+机械混合硬盘,容量≥1TB;DDR3以上内存,容量≥8GB; (略) 卡。
(2) (略) 终端:处理器主频≥1.6GHz;硬盘容量≥ * GB;DDR3以上内存,容量≥2GB; * 万像素以上摄像头; * 寸或以上触摸屏;支持Windows系统。
(3) * 维码打印机:分辨率≥ * dpi;打印速度≥ * mm/s;打印宽度≥4英寸。
2.2技术要求
2.2.1 (略) 状态监测系统
(1)对于通用静态信号,如电压、电流、温度等,采用智能传感器实现信息的转换、获取;支持端口的低、中、高速 (略) 理;支持多工业环境应用总线协议如RS * ,CAN, Modbus等;支持Web访问、配置、管理服务;
(2)对于特殊和动态信号,如振动、转速等,采用专用数据采集设备,通过标准OPC (略) 进行数据传输,并通过中间件 (略) 互联互通;
(3)对于风洞中现有测 (略) 信息,如模型姿态控制系统、测量系统、风速控制系统等,通过TCP/IP协议或OPC协议直接通讯,获得该子系统固有的状态信息。
系统功能要求如下:
(1) (略) 的实时状态监视以及基于B/S架构的远程监视。其中 (略) 级装备管理信息系统 * 维远程管 (略) 扩展,能以 * 维 (略) 新区现有风洞群信息、风洞信息、试验信息、装备信息的查询与显示;支持多用户并发访问,并支持角色和权限管理,保证数据安全;还需支持 * 维建模的扩展,满足以后新建风洞远程监视的需求;
(2)采用开放式可扩展结构,实现基于管 (略) 门多 (略) 管理与系统动态扩展;
(3)实现各装备的自动或半自动的故障诊断能力。提供可靠的机械设备振动分析功能,如:振动烈度与FFT频谱。可编程的评估模型与振动参数,包括位移、速度、加速度特征值,峰值因子、峭度和歪度等。多通道同步振动监测、瀑布图、相位测试和实时频谱。轴心轨迹分析、结构共振分析等。提供可靠的基于系统建模的电子设备故障诊断分析方法和基于电参数的电机、电气与供电故障分析方法;
(4)支持实现各装备的寿命预测功能。对于不同类型设备在设置其健康衰退初始模型基础上,实现其寿命预测的基本流程和功能,系统支持后期对相关模型或方法的完善以及替换新的方法;
(5)自动生成诊断报告功能。生成与诊断结论相对应的维修建议,报告中可以自动加入报警查询 (略) 有图形控件,且图形控件可以 (略) 标注、提取谐波、提取峰值等功能;
(6)对于设备报警数据,报警触发模式可配置(支持通频值、特征值、幅值快速变化触发模式),可以捕捉保存短时快变报警事件,支持密集保存和半密集保存,保证在设备发生异常时,设备整个异常过程数据完整;
(7)支持短信报警推送功能。根据用户权限在设备报警后推送信息给相关负责人,实现在无人值守情况下,第 * 时间 (略) 状态;
(8)装备实时监测信息的实时历史数据库管理。用于试验过程实时监测数据的采集、存储、浏览和应用服务支持;
(9)专家知识管理。包括:故障诊断算法库模块、诊断对象建模模块、知识获取模块、推理机模块的管理。用于设备故障诊断的知识主要有:故障特征值、诊断算法、推理规则、因果关系和专家领域知识的集合。所有专家知识均采用插件化设计,使软件维护定制方便快捷,仅需修改某个插件,即可将插件功能模块加载到整个软件平台;
( * )高效易用的人机交互能力。所有设备的报警限值和故障诊断与预测方法都可以在菜单中选择,故障诊断与预测采用交互式图形化动态显示,图形与曲线实时缩放、自动坐标、多纵轴数据、多点比较等,故障数据自动定位,故障诊断与预测报告采用标准化模板自动生成,历史故障诊断经验自动转化为专家知识;
( * )数采器具备独立工作报警判断功能, (略) 情况下, (略) 保存功能;数采器在整个工作过程中应做到无人管理, * 旦出现死机或通讯中断现象应能自动复位, (略) 人工复位;
( * )系统具备与装备管理 (略) 信息交互的能力,相关软件接口应符合装备管理信息系统相关接口规范。
2.2.2 网络支撑平台
网络支撑平台通过虚拟化技术将包括服务器、存储设备、网络及其他软 (略) 整合,对外提供数据存储、备 (略) 环境等基础服务,网络支撑平台应实现以下功能:
(1)统 * 资源平台,各 (略) 署在平台内;
(2)计算资源和存储资源按不同 (略) 分配和动态扩展;
(3)各业务应用通过管理平台,对分配的 (略) 管理和使用;
(4)通过基础安全体系对各业务和数据做访问控制;
(5)实现对资源的集中统 * 管理并提升整体计算能力;
(6)通过虚拟化技术提高资源利用率,避免重复建设,节约整体成本。
(略) 络支撑平台建设于 (略) 科研试验新区, (略) 属于北川老区的装备管理信息系统服务器实现信息交互,同时保证与该服务器能安全有效隔离。
2.2.3 装备管理保障信息系统
(1)利用信息化平台实现声学风洞装备管理的业务流程,完成对设备备件库和历史维修数 (略) 理,自动生成各阶段的过程文档;
(2)能遵照统 * 的维修保障工作规范和流程体系,以及统 * 的体系架构和接口标准,保证装备状态信息和维修保障信息的顺利流转;
(3)能通过维修数据的积累,不断完善决策模型,实现对维修的成本、效益、安全、停机代价等评估指标项的统筹考虑,完成维修决策的制定和评估。
其中IETM系统应满足以下技术要求:
(1)按照国际通用的IETM级别分类及特征, (略) 开发建设的IETM等级为4级或以上;
(2)严格遵照GJB * 标准体系中关于IETM的功能、内容、样式、数据格式、管理信息、数据模块和信息控制代码、模式、数据和信息元素的要素、格式及关系等要求,保证IETM的通用性,保证编码的通用性、规范性和 * 致性;
(3)参考GJB * 制定IETM数据结构标准,建立标准化的IETM数据组织结构,所有数据以粒状方式保存,可 (略) 引用和链接,保证数据更新的 * 致性、复用性和开放性;
(4)系统基于B/S或C/S结构,可实现多人协同开发;
(5) (略) 选用的 (略) 业内主流成熟品牌,所选用相关软件,为各自领域内主流成熟软件产品,在相互开放和兼容的同时还 (略) 现有“风洞装备交互式电子技术手册开发平台”相关配套软件互相开放和兼容。
3.资质要求
(1)营业执照:营业范围包括电子测量仪器、工业自动化设备、信息系统的集成开发和安装调试等。
(2)资质认证:通过ISO * 或GB/T * 1或国军标质量管理体系认证,具备信息系统集成及服务资质。
(3)状态监测和故障诊断能力:具备按照技术要求对相关 (略) 运行数据分析和故障诊断能力。
(4)具备类似项目工程业绩和研制经验。
注:本项目采取线下对接报名方式,报名联系人:谢琦、田昊,联系电话: 点击查看>> 、 点击查看>> ,电子邮箱: * q.com、 * q.com。
声学风洞健康管理系统建设以保障风洞整体 (略) ,加强装备的状态监测能力和信息化水平,并实现装备的动态管理能力。以此为基础,通过历史数据的积累,逐步提高故障诊断的智能化水平、增强装备维修预见性,最终建立基于状态的预测性维修的风洞试验装备维修保障新模式,从而提升风洞装备维修保障能力和效率。
1.项目内容
声学风洞健康管理系统建设内容主要 (略) 状态监测系统、网络支撑平台和装备管理保障 (略) 分。
(1) (略) 状态监测系统。包括对风洞洞体结构、 (略) 系统、腹撑系统、尾撑及油源系统、闭口试验段转盘机构等关键 (略) (略) 监测, (略) 实时监测、状态判断和故障应急响应。
(2)装备管理保障信息系统建设。包括建设装备保障信息化平台、交互式电子手册(IETM)、开展决策最优化方法研究。
(3)支撑平台建设,建立 * 套“自主可控的”、先进的、可扩展的,支持多风洞、多部门业务 (略) 络平台。
2.技术指标及要求
2.1技术指标
2.1.1 (略) 状态监测系统
数据存储时间>3年;数据更新周期<1s;数据采集率 * %;画面刷新周期<7s;报表及打印支持Word、Excel、PDF等。
2.1.2 网络支撑平台
数据存储容量> * TB;数据存储时间> * 年;带宽占用< * %;客户端支持> * ;并发用户数> * ;系统冗余恢复时间<1s; (略) 接口支持 点击查看>> Mbps/ * Gbps。
2.1.3 装备管理保障信息系统
(1) (略) : (略) 理器,主频≥2.0GHz;固态+机械混合硬盘,容量≥1TB;DDR3以上内存,容量≥8GB; (略) 卡。
(2) (略) 终端:处理器主频≥1.6GHz;硬盘容量≥ * GB;DDR3以上内存,容量≥2GB; * 万像素以上摄像头; * 寸或以上触摸屏;支持Windows系统。
(3) * 维码打印机:分辨率≥ * dpi;打印速度≥ * mm/s;打印宽度≥4英寸。
2.2技术要求
2.2.1 (略) 状态监测系统
(1)对于通用静态信号,如电压、电流、温度等,采用智能传感器实现信息的转换、获取;支持端口的低、中、高速 (略) 理;支持多工业环境应用总线协议如RS * ,CAN, Modbus等;支持Web访问、配置、管理服务;
(2)对于特殊和动态信号,如振动、转速等,采用专用数据采集设备,通过标准OPC (略) 进行数据传输,并通过中间件 (略) 互联互通;
(3)对于风洞中现有测 (略) 信息,如模型姿态控制系统、测量系统、风速控制系统等,通过TCP/IP协议或OPC协议直接通讯,获得该子系统固有的状态信息。
系统功能要求如下:
(1) (略) 的实时状态监视以及基于B/S架构的远程监视。其中 (略) 级装备管理信息系统 * 维远程管 (略) 扩展,能以 * 维 (略) 新区现有风洞群信息、风洞信息、试验信息、装备信息的查询与显示;支持多用户并发访问,并支持角色和权限管理,保证数据安全;还需支持 * 维建模的扩展,满足以后新建风洞远程监视的需求;
(2)采用开放式可扩展结构,实现基于管 (略) 门多 (略) 管理与系统动态扩展;
(3)实现各装备的自动或半自动的故障诊断能力。提供可靠的机械设备振动分析功能,如:振动烈度与FFT频谱。可编程的评估模型与振动参数,包括位移、速度、加速度特征值,峰值因子、峭度和歪度等。多通道同步振动监测、瀑布图、相位测试和实时频谱。轴心轨迹分析、结构共振分析等。提供可靠的基于系统建模的电子设备故障诊断分析方法和基于电参数的电机、电气与供电故障分析方法;
(4)支持实现各装备的寿命预测功能。对于不同类型设备在设置其健康衰退初始模型基础上,实现其寿命预测的基本流程和功能,系统支持后期对相关模型或方法的完善以及替换新的方法;
(5)自动生成诊断报告功能。生成与诊断结论相对应的维修建议,报告中可以自动加入报警查询 (略) 有图形控件,且图形控件可以 (略) 标注、提取谐波、提取峰值等功能;
(6)对于设备报警数据,报警触发模式可配置(支持通频值、特征值、幅值快速变化触发模式),可以捕捉保存短时快变报警事件,支持密集保存和半密集保存,保证在设备发生异常时,设备整个异常过程数据完整;
(7)支持短信报警推送功能。根据用户权限在设备报警后推送信息给相关负责人,实现在无人值守情况下,第 * 时间 (略) 状态;
(8)装备实时监测信息的实时历史数据库管理。用于试验过程实时监测数据的采集、存储、浏览和应用服务支持;
(9)专家知识管理。包括:故障诊断算法库模块、诊断对象建模模块、知识获取模块、推理机模块的管理。用于设备故障诊断的知识主要有:故障特征值、诊断算法、推理规则、因果关系和专家领域知识的集合。所有专家知识均采用插件化设计,使软件维护定制方便快捷,仅需修改某个插件,即可将插件功能模块加载到整个软件平台;
( * )高效易用的人机交互能力。所有设备的报警限值和故障诊断与预测方法都可以在菜单中选择,故障诊断与预测采用交互式图形化动态显示,图形与曲线实时缩放、自动坐标、多纵轴数据、多点比较等,故障数据自动定位,故障诊断与预测报告采用标准化模板自动生成,历史故障诊断经验自动转化为专家知识;
( * )数采器具备独立工作报警判断功能, (略) 情况下, (略) 保存功能;数采器在整个工作过程中应做到无人管理, * 旦出现死机或通讯中断现象应能自动复位, (略) 人工复位;
( * )系统具备与装备管理 (略) 信息交互的能力,相关软件接口应符合装备管理信息系统相关接口规范。
2.2.2 网络支撑平台
网络支撑平台通过虚拟化技术将包括服务器、存储设备、网络及其他软 (略) 整合,对外提供数据存储、备 (略) 环境等基础服务,网络支撑平台应实现以下功能:
(1)统 * 资源平台,各 (略) 署在平台内;
(2)计算资源和存储资源按不同 (略) 分配和动态扩展;
(3)各业务应用通过管理平台,对分配的 (略) 管理和使用;
(4)通过基础安全体系对各业务和数据做访问控制;
(5)实现对资源的集中统 * 管理并提升整体计算能力;
(6)通过虚拟化技术提高资源利用率,避免重复建设,节约整体成本。
(略) 络支撑平台建设于 (略) 科研试验新区, (略) 属于北川老区的装备管理信息系统服务器实现信息交互,同时保证与该服务器能安全有效隔离。
2.2.3 装备管理保障信息系统
(1)利用信息化平台实现声学风洞装备管理的业务流程,完成对设备备件库和历史维修数 (略) 理,自动生成各阶段的过程文档;
(2)能遵照统 * 的维修保障工作规范和流程体系,以及统 * 的体系架构和接口标准,保证装备状态信息和维修保障信息的顺利流转;
(3)能通过维修数据的积累,不断完善决策模型,实现对维修的成本、效益、安全、停机代价等评估指标项的统筹考虑,完成维修决策的制定和评估。
其中IETM系统应满足以下技术要求:
(1)按照国际通用的IETM级别分类及特征, (略) 开发建设的IETM等级为4级或以上;
(2)严格遵照GJB * 标准体系中关于IETM的功能、内容、样式、数据格式、管理信息、数据模块和信息控制代码、模式、数据和信息元素的要素、格式及关系等要求,保证IETM的通用性,保证编码的通用性、规范性和 * 致性;
(3)参考GJB * 制定IETM数据结构标准,建立标准化的IETM数据组织结构,所有数据以粒状方式保存,可 (略) 引用和链接,保证数据更新的 * 致性、复用性和开放性;
(4)系统基于B/S或C/S结构,可实现多人协同开发;
(5) (略) 选用的 (略) 业内主流成熟品牌,所选用相关软件,为各自领域内主流成熟软件产品,在相互开放和兼容的同时还 (略) 现有“风洞装备交互式电子技术手册开发平台”相关配套软件互相开放和兼容。
3.资质要求
(1)营业执照:营业范围包括电子测量仪器、工业自动化设备、信息系统的集成开发和安装调试等。
(2)资质认证:通过ISO * 或GB/T * 1或国军标质量管理体系认证,具备信息系统集成及服务资质。
(3)状态监测和故障诊断能力:具备按照技术要求对相关 (略) 运行数据分析和故障诊断能力。
(4)具备类似项目工程业绩和研制经验。
注:本项目采取线下对接报名方式,报名联系人:谢琦、田昊,联系电话: 点击查看>> 、 点击查看>> ,电子邮箱: * q.com、 * q.com。
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