Development of metro track geometry fault diagnosis convolutional neural network model based on car-body vibration data

轨道几何 振动 磁道(磁盘驱动器) 卷积神经网络 人工神经网络 断层(地质) 计算机科学 超参数 人工智能 声学 地质学 操作系统 物理 地震学
作者
Zhipeng Wang,Rengkui Liu,Futian Wang,Yuanjie Tang
出处
期刊:Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit [SAGE Publishing]
卷期号:236 (9): 1135-1144 被引量:6
标识
DOI:10.1177/09544097221080366
摘要

Traditional track geometry fault diagnosis methods, such as track geometry car, track detection trolley and manual measurement, suffer from low detection frequency. Therefore, using vibration data from in-service metro vehicles to diagnose metro track geometry faults can improve the efficiency of metro track condition detection. Hence, a metro track geometry fault diagnosis model using car-body vibration was established in this study based on a convolutional neural network model, and the effects of the structural hyperparameters on the model performance were analysed. First, the problem of car-body vibration data collection was addressed, and a mileage-locating model without the global navigation satellite system was developed. Then, the metro track geometry fault diagnosis model was derived using a convolutional neural network whose architecture is determined by four hyperparameters. Finally, a case study was performed using the Beijing Subway 1 track geometry car detection data and car-body vibration data. The results demonstrated the effectiveness of the proposed model.
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