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Evaluación de técnicas para la detección de anomalías de funcionamiento mecánico mediante el procesamiento de la información suministrada por sensores de aceleración.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Evaluación de técnicas para la detección de anomalías de funcionamiento mecánico mediante el procesamiento de la información suministrada por sensores de aceleración.

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dc.contributor.advisor Simó Ten, José Enrique es_ES
dc.contributor.advisor Navarro Herrero, José Luís es_ES
dc.contributor.author Martínez Díaz, María Ascensión es_ES
dc.date.accessioned 2024-09-09T09:09:57Z
dc.date.available 2024-09-09T09:09:57Z
dc.date.created 2024-07-24
dc.date.issued 2024-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/207700
dc.description.abstract [ES] En este trabajo se propone la evaluación de diferentes técnicas de procesamiento de información, obtenida mediante instrumentación, con el objetivo de la detección de anomalías de funcionamiento mecánico. Como punto de partida se usarán datos obtenidos mediante el muestro de un acelerómetro montado en un pórtico XYZ cuyo movimiento está controlado con motores paso a paso. A los datos obtenidos por la instrumentación se aplicarán técnicas de procesamiento digital, Big Data y redes neuronales para determinar la posibilidad de predicción en la aparición de funcionamientos anómalos en la máquina. Para la evauación experimental de las técnicas de procesamiento de información se inyectarán diferentes tipos de fallos (ruido de alta y baja frecuencia y cabeceos) bajo diferentes escenarios de funcionamiento. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this work, the evaluation of different information processing techniques obtained through instrumentation is proposed, aiming at the detection of mechanical malfunction anomalies. As a starting point, data obtained by sampling an accelerometer mounted on an XYZ gantry, whose motion is controlled by stepper motors, will be used. Digital processing, Big Data, and neural network techniques will be applied to the instrumentation data to determine the possibility of predicting abnormal machine behaviors. For the experimental evaluation of information processing techniques, various types of faults (high and low-frequency noise, and tilting) will be injected under different operating scenarios. The obtained results will be quantitatively and qualitatively compared, assessing the effectiveness of each approach. The conclusions derived from this work will contribute to the advancement in early detection of anomalies in laser cutting machines, providing practical applications for predictive maintenance and improving operational efficiency. es_ES
dc.format.extent 87 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Instrumentación es_ES
dc.subject Detección de anomalías es_ES
dc.subject Máquinas de corte con láser es_ES
dc.subject Big Data es_ES
dc.subject Redes neuronales es_ES
dc.subject Mantenimiento predictivo es_ES
dc.subject Malfunction anomalies es_ES
dc.subject Laser cutting machines es_ES
dc.subject Neural networks es_ES
dc.subject Predictive maintenance es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Automática e Informática Industrial-Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial es_ES
dc.title Evaluación de técnicas para la detección de anomalías de funcionamiento mecánico mediante el procesamiento de la información suministrada por sensores de aceleración. es_ES
dc.title.alternative Evaluation of techniques for the detection of mechanical malfunctions by processing information provided by acceleration sensors. es_ES
dc.title.alternative Avaluació de tècniques per a la detecció d'anomalies de funcionament mecànic mitjançant el processament de la informació subministrada per sensors d'acceleració es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Díaz, MA. (2024). Evaluación de técnicas para la detección de anomalías de funcionamiento mecánico mediante el procesamiento de la información suministrada por sensores de aceleración. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/207700 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\163111 es_ES


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