Detecção de falha na montagem de compressores herméticos por redes neurais artificiais

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Detecção de falha na montagem de compressores herméticos por redes neurais artificiais

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Lenzi, Arcanjo pt_BR
dc.contributor.author Dencker, Fabiano Alves pt_BR
dc.date.accessioned 2012-10-20T03:14:11Z
dc.date.available 2012-10-20T03:14:11Z
dc.date.issued 2002
dc.date.submitted 2002 pt_BR
dc.identifier.other 184497 pt_BR
dc.identifier.uri http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83770
dc.description Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. pt_BR
dc.description.abstract Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia para a avaliação da qualidade de montagem dos compressores produzidos. São aqui abordadas as ferramentas de Redes Neurais Artificiais (RNAs), Análise do Modo de Falha e Efeito (FMEA) e a Análise da Árvore de Falha (FTA). Com base nesta abordagem são propostas a análise dos principais modos de falha na montagem de compressores herméticos e a identificação automática destes modos através de redes neurais. Este estudo visa reduzir o número de compressores montados fora dos padrões recomendados pela empresa. Esta proposta objetiva extrair características de um sinal primitivo através de sensores instalados no painel de medição e classificar com uma rede neural os sinais de compressores bons e/ou ruins. Na avaliação da proposta os resultados obtidos são confrontados com o atual modelo de medição. Destaca-se o índice de acerto do modelo proposto que é entre 97% e 100% de padrões identificados corretamente. Sem dúvida, a identificação de problemas através de redes neurais artificiais mostra-se bastante promissora e com um alto índice de acerto. pt_BR
dc.format.extent ii, 92 f.| il., tabs., grafs. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.subject.classification Engenharia mecânica pt_BR
dc.subject.classification Compressores pt_BR
dc.subject.classification Metodologia pt_BR
dc.subject.classification Avaliação pt_BR
dc.subject.classification Ruido pt_BR
dc.subject.classification Vibração pt_BR
dc.subject.classification Controle de qualidade pt_BR
dc.subject.classification Redes neurais (Computação) pt_BR
dc.title Detecção de falha na montagem de compressores herméticos por redes neurais artificiais pt_BR
dc.type Dissertação (Mestrado) pt_BR
dc.contributor.advisor-co Dias, Acires pt_BR


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