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齿轮-滚动轴承智能故障诊断测试系统研究 被引量:1
1
作者 张华良 秦捷 严雄飞 《机械传动》 CSCD 北大核心 2008年第6期47-50,共4页
在小波分析和模糊聚类分析的基础上,结合虚拟仪器技术,研发了齿轮-滚动轴承智能故障诊断测试系统,该系统不仅能对齿轮-滚动轴承传动系统进行故障诊断,而且还能对齿轮、轴承进行质量分级,具有较好的应用价值。
关键词 齿轮-滚动轴承 故障诊断 小波分析 模糊聚类
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结合循环平稳和支持向量数据描述的轴承性能退化评估研究 被引量:12
2
作者 潘玉娜 陈进 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2009年第4期442-445,共4页
轴承性能退化评估是进行设备主动维护、实现零停机率的关键技术。循环平稳分析能够识别滚动轴承微弱故障,基于统计学习理论的支持向量数据描述是一种具有良好计算性能的单值分类方法。基于此,本文结合二者,提出了一种新的轴承性能评估... 轴承性能退化评估是进行设备主动维护、实现零停机率的关键技术。循环平稳分析能够识别滚动轴承微弱故障,基于统计学习理论的支持向量数据描述是一种具有良好计算性能的单值分类方法。基于此,本文结合二者,提出了一种新的轴承性能评估方法。该方法以循环平稳分析进行特征提取,得到组合切片累积能量,在仅有正常状态下的数据样本时,即可用支持向量数据描述建立知识库,从而实现了对待测样本退化程度的定量评估。通过对轴承加速疲劳寿命试验中全寿命周期的评估,验证了所提出方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 支持向量数据描述 循环平稳 性能退化评估 加速疲劳寿命试验 轴承
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基于形态非抽样小波分解的滚动轴承故障特征提取 被引量:9
3
作者 黄兵锋 沈路 +1 位作者 周晓军 刘莉 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期203-207,共5页
针对滚动轴承故障特征信息往往被强背景噪声淹没的问题,提出采用基于多尺度差值形态滤波的形态非抽样小波分解方法提取故障特征。形态非抽样小波分解具有形态学的形态滤波特性与小波分解的多分辨率特性,通过非抽样方式对信号进行分解,... 针对滚动轴承故障特征信息往往被强背景噪声淹没的问题,提出采用基于多尺度差值形态滤波的形态非抽样小波分解方法提取故障特征。形态非抽样小波分解具有形态学的形态滤波特性与小波分解的多分辨率特性,通过非抽样方式对信号进行分解,克服了传统形态小波分解信息丢失的问题。结合差值形态滤波能够提取信号冲击成分的特点,构造了一种基于多尺度差值形态滤波的形态非抽样小波分解方法,并将其应用于滚动轴承故障特征的提取。仿真与实例证明,该方法可有效提取信号中的故障特征,比传统小波包分解效果更好。形态非抽样小波分解算法只包含加减和极大、极小运算,具有计算简单、快速等优点,适用于滚动轴承的在线监测与故障诊断。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 特征提取 形态非抽样小波分解
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双球体挠性接管充压泄漏故障原因分析与测定
4
作者 胡荣华 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2010年第6期175-178,共4页
针对双球体挠性接管某次充压试验发生泄漏故障,对故障原因和故障测定进行了研究。通过对挠性接管安装、挠性接管密封面的损坏情况以及胶管帘子布损坏部位勘验,结合KST-F(0)G挠性接管的结构分析,测定发生泄漏的原因是接管安装不合理造成... 针对双球体挠性接管某次充压试验发生泄漏故障,对故障原因和故障测定进行了研究。通过对挠性接管安装、挠性接管密封面的损坏情况以及胶管帘子布损坏部位勘验,结合KST-F(0)G挠性接管的结构分析,测定发生泄漏的原因是接管安装不合理造成,并通过试验再现了故障,验证了分析结果。由此进一步规范了双球体挠性接管安装要求。 展开更多
关键词 振动与波 双球体挠性接管 泄漏 故障分析 故障测定
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基于深度置信网络和信息融合技术的轴承故障诊断 被引量:9
5
作者 蒋黎明 李友荣 +1 位作者 徐增丙 鲁光涛 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2019年第1期40-44,共5页
提出一种基于深度置信网络(DBN)和信息融合技术的轴承故障诊断新方法。首先采用集合经验模式分解将轴承振动时域信号分解为若干个固有模态函数,并分别输入至若干个DBN中进行故障状态识别,然后通过简单投票法将每个DBN识别的结果进行决... 提出一种基于深度置信网络(DBN)和信息融合技术的轴承故障诊断新方法。首先采用集合经验模式分解将轴承振动时域信号分解为若干个固有模态函数,并分别输入至若干个DBN中进行故障状态识别,然后通过简单投票法将每个DBN识别的结果进行决策层信息融合,从而得到轴承故障的最终诊断结果。通过对单负载和多负载下不同类型和不同损伤程度的滚动轴承故障诊断进行实例分析,验证了本文方法的有效性和精确性。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 深度置信网络 信息融合 集合经验模式分解 简单投票法
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基于LSTM-RNN的滚动轴承故障多标签分类方法 被引量:19
6
作者 池永为 杨世锡 焦卫东 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期563-571,629,共10页
为了提高长短时记忆神经网络模型(long short-term memory recurrent neural network,简称LSTM-RNN)对滚动轴承故障分类的正确率并减少训练样本量,提出一种基于多标签LSTM-RNN的滚动轴承故障分类方法。首先,建立滚动轴承故障信号仿真模... 为了提高长短时记忆神经网络模型(long short-term memory recurrent neural network,简称LSTM-RNN)对滚动轴承故障分类的正确率并减少训练样本量,提出一种基于多标签LSTM-RNN的滚动轴承故障分类方法。首先,建立滚动轴承故障信号仿真模型,分析滚动轴承故障仿真信号频谱特征及其故障分类特点;其次,结合多标签LSTM-RNN模型结构特点,对滚动轴承频谱特征向量进行编码,并利用仿真故障信号验证多标签LSTM-RNN分类方法的有效性;最后,搭建滚动轴承故障模拟试验台,采集3类转速不同故障类型滚动轴承故障振动信号,并采用3种特征提取方法得到共9组试验数据,基于该数据对多标签LSTM-RNN分类方法和单标签LSTM-RNN分类方法进行对比试验。试验结果表明:多标签LSTM-RNN分类方法相比于单标签LSTM-RNN分类方法,平均分类正确率从69.07%提高到99.21%;在保证两种分类方法正确率相近情况下,多标签LSTM-RNN分类方法训练所需样本量比单标签LSTM-RNN分类方法平均减少69.55%。多标签LSTM-RNN分类方法适用于复杂振动信号分类,对于实现快速准确的旋转机械故障诊断具有应用价值。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障分类 多标签分类 循环神经网络 长短时记忆
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水泥立磨减速机中间轴滚动轴承故障分析
7
作者 秦少锋 水龙 《凿岩机械气动工具》 2021年第1期50-53,共4页
水泥立磨主要用于水泥熟料的粉磨生产,是水泥生产的核心设备之一,而减速机是立磨传动的最重要部件。通过在线采集设备振动数据,分析振动频谱,跟踪判断该设备轴承损坏的整个过程,对现场设备异常状态进行预警,可帮助工作人员及时准确做出... 水泥立磨主要用于水泥熟料的粉磨生产,是水泥生产的核心设备之一,而减速机是立磨传动的最重要部件。通过在线采集设备振动数据,分析振动频谱,跟踪判断该设备轴承损坏的整个过程,对现场设备异常状态进行预警,可帮助工作人员及时准确做出判断,避免突发事故。 展开更多
关键词 立磨减速机 中间轴 滚动轴承 频谱分析 轴承内圈磨损
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铜圆盘浇铸机液压系统常见故障的排查与改进 被引量:2
8
作者 谢学强 李志翔 《冶金丛刊》 2016年第4期41-43,共3页
文章主要介绍铜圆盘浇铸机在阳极铜生产过程中常见液压系统典型的故障,以及这些故障的排查方法及改进预防措施。
关键词 铜圆盘浇铸机 液压油管 调速阀 节流阀 液压油缸
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齿轮箱异常振动的诊断 被引量:2
9
作者 陈珊珊 卢天燚 何凤英 《中国设备工程》 2004年第8期41-42,共2页
通过对齿轮箱定期监测,发现了早期异常振动现象。根据振动理论,对异常振动进行时域、频谱分析,初步找到异常振动的原因,为针对性维修提供了依据。
关键词 齿轮箱 定期监测 异常振动 故障诊断
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大型烟气机组的全面在线诊断与预测技术研究
10
作者 胡阳 吴国新 王吉芳 《电子技术(上海)》 2008年第12期71-74,共4页
通过对大型烟气发电机组发生故障时振动信号特点的分析及现场测试,利用无量纲振动信号分析技术,进行故障的长期在线诊断及预测预报技术研究,并提出了采用声发射技术结合振动分析的方法,实现了对烟机机组运行状态的全面在线监测诊断与预... 通过对大型烟气发电机组发生故障时振动信号特点的分析及现场测试,利用无量纲振动信号分析技术,进行故障的长期在线诊断及预测预报技术研究,并提出了采用声发射技术结合振动分析的方法,实现了对烟机机组运行状态的全面在线监测诊断与预测。运用表明,这种混合型的分析方法诊断效果良好,能满足实际需求,为大型烟机组故障的在线诊断与预测提供了一种可行的新方法。 展开更多
关键词 烟气轮机 振动信号分析 声发射 故障诊断 状态预测
原文传递
基于ANN和SVM的轴承剩余使用寿命预测 被引量:13
11
作者 邹旺 江伟 +1 位作者 冯俊杰 郑凯 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2021年第1期32-35,共4页
为了提高现代制造业设备的可靠性和高效性,轴承剩余使用寿命(RUL)的预测已经成为越来越重要的研究方向。提出一种基于人工神经网络(ANN)和支持向量机(SVM)的轴承剩余使用寿命预测方法。该方法首先将获取的18维反映轴承衰退的时域特征和... 为了提高现代制造业设备的可靠性和高效性,轴承剩余使用寿命(RUL)的预测已经成为越来越重要的研究方向。提出一种基于人工神经网络(ANN)和支持向量机(SVM)的轴承剩余使用寿命预测方法。该方法首先将获取的18维反映轴承衰退的时域特征和频域特征输入到ANN模型中做特征抽取,再将输出的18维特征向量作为SVM模型的输入,进而对轴承剩余使用寿命进行预测。基于ANN和SVM融合模型方法是结合了ANN基于数据的强大特征学习能力和SVM处理小数据集的优势。运用多组轴承衰退振动信号对模型进行验证,比较实验结果表明,相比于随机森林(RFR)模型、LASSO模型、SVM模型和ANN模型,基于ANN和SVM的轴承剩余使用寿命预测方法具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 ANN SVM 特征提取 剩余寿命预测
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多尺度特征融合与改进ResNet结合的齿轮箱故障诊断研究 被引量:1
12
作者 张晓锋 郝如江 +2 位作者 程旺 夏晗铎 段泽森 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2023年第10期1699-1704,共6页
深度残差网络使用跳跃连接,通过直接将输入信息绕道传到输出,能够搭建更深的层数来改善神经网络的训练效果;但是在复杂工况下,冗余噪声的影响会使残差网络的诊断性能大幅下降。考虑到软阈值的降噪性能与注意力机制的自适应筛选特征性能... 深度残差网络使用跳跃连接,通过直接将输入信息绕道传到输出,能够搭建更深的层数来改善神经网络的训练效果;但是在复杂工况下,冗余噪声的影响会使残差网络的诊断性能大幅下降。考虑到软阈值的降噪性能与注意力机制的自适应筛选特征性能,所以在残差模块中嵌入一组自适应阈值块,利用注意力机制根据重要程度不同来对特征进行加权,自动地给各个样本设置不同的阈值来消除随机噪声对故障诊断的干扰。考虑到齿轮箱故障信号时变性较强,而CNN模型学习到的特征具有一定的尺度不变性,为此提出多尺度卷积核与特征融合模型对网络模型进行改进,明显改善了特征丢失的现象。最后实验表明在噪声情况下,改进模型的准确率显著提升;且在加入多尺度特征融合之后网络所需迭代次数大幅度缩减,同时改进后网络的故障诊断准确率进一步提高了2个百分点,学习效率显著提高40%。 展开更多
关键词 故障诊断 残差网络 注意力机制 多尺度特征融合
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基于GRU神经网络的机械设备故障预测
13
作者 孙洪展 《计算机与数字工程》 2023年第8期1817-1820,共4页
随着当代工业的快速发展,对机械设备的稳定运行提出了更高的要求,如何使机械设备高效有序运行,是当前各企业面临的挑战。传统的机械故障预测技术在复杂的数据场景下适用性较低,论文提出一种基于GRU神经网络的机械设备故障预测方法,对设... 随着当代工业的快速发展,对机械设备的稳定运行提出了更高的要求,如何使机械设备高效有序运行,是当前各企业面临的挑战。传统的机械故障预测技术在复杂的数据场景下适用性较低,论文提出一种基于GRU神经网络的机械设备故障预测方法,对设备运行过程中产生的时序数据进行收集分析。论文使用CRITIC权重法确定影响故障发生的关键参数,通过GRU神经网络模型对设备历史数据进行预测分析。论文应用该方法,对机械设备运行的时序数据进行预测,结果显示,该方法能够提高机械设备故障预测准确率,降低人工成本,实现有效的机械设备故障预测。 展开更多
关键词 GRU 神经网络 CRITIC权重法 机械设备 故障预测
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结合门控循环单元的轴承故障声发射信息表征机制与定位
14
作者 沈田 刘宗阳 +3 位作者 李豪 林京 柳小勤 汤林江 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期1442-1450,共9页
大型重载轴承工况特殊,在低速条件下,冲击持续时间拉长,系统响应幅度降低,故障信息更容易被噪声所掩盖。声发射技术具有对微弱损伤敏感的特性,被广泛应用于结构健康监测和设备状态检测。利用声发射技术中的空间定位方法,能够对大型低速... 大型重载轴承工况特殊,在低速条件下,冲击持续时间拉长,系统响应幅度降低,故障信息更容易被噪声所掩盖。声发射技术具有对微弱损伤敏感的特性,被广泛应用于结构健康监测和设备状态检测。利用声发射技术中的空间定位方法,能够对大型低速重载轴承进行故障定位,效果依赖于信号准确到达时间。门控循环单元(GRU)网络能够考虑序列数据的内部相关性,提取时序特征,在信号处理中具有一定优势。赤池信息准则(AIC)利用统计学特征,能识别两个不同随机过程。本文提出一种基于GRU和AIC的声发射信号到达时间拾取方法,利用断铅与试验数据,与传统AIC、阈值判别、长/短时窗均值比等方法进行比较与分析,证明所提出方法能准确拾取声发射信号到达时间,在大型低速重载轴承故障定位方面具有较大应用潜力。 展开更多
关键词 故障诊断 轴承 声发射 初至拾取 赤池信息准则 门控循环单元
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透平循环压缩机组运行状态自动监控系统的设计 被引量:3
15
作者 于德介 张邦基 李正中 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期878-883,共6页
介绍了透平循环压缩机组运行状态自动监控系统的结构、软硬件配置、技术关键点及特点。该系统以工业控制计算机为中心, 选择与机组运行状况因果关系明显的轴向位置、振动及工艺参数( 电流、功率、温度) 等信号作为在线监测信号, 采... 介绍了透平循环压缩机组运行状态自动监控系统的结构、软硬件配置、技术关键点及特点。该系统以工业控制计算机为中心, 选择与机组运行状况因果关系明显的轴向位置、振动及工艺参数( 电流、功率、温度) 等信号作为在线监测信号, 采用阈值监测模式, 实时监测机组的运行状态, 实现预警、紧急自动停车、故障诊断和滚动轴承寿命分析等功能。该系统应用于工业现场, 取得了良好的效果。 展开更多
关键词 透平循环压缩机组 自动监控 故障诊断 寿命预测
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频域组稀疏滚动轴承特征提取方法
16
作者 王华庆 刘泽源 +2 位作者 卢威 宋浏阳 韩长坤 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第5期1242-1249,共8页
针对时域非平稳振动信号模式混叠、信噪比低,以及传统稀疏表示算法模型复杂、优化求解算法难以确定,导致故障特征提取难的问题,提出了频域组稀疏和群桥约束改进迭代收缩阈值优化的故障特征提取方法(Group Sparse Representation in Freq... 针对时域非平稳振动信号模式混叠、信噪比低,以及传统稀疏表示算法模型复杂、优化求解算法难以确定,导致故障特征提取难的问题,提出了频域组稀疏和群桥约束改进迭代收缩阈值优化的故障特征提取方法(Group Sparse Representation in Frequency Domain,GSRF)。将振动信号转换至频域并对变量分组,构造施加群桥约束的最小二乘回归模型,准确筛选冲击相关变量;引入迭代重加权系数简化方程,以软阈值收缩优化求解频域稀疏信号;对重构的时域稀疏信号进行包络频谱分析提取故障特征。试验结果表明,提出的频域组稀疏算法优于传统的结合L21范数约束的组稀疏索套方法,可有效提取微弱故障特征,实现稀疏域下的轴承故障诊断。 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 微弱故障 稀疏表示 特征提取
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基于合成谱峭度优化VMD的滚动轴承故障特征提取
17
作者 薛源 陈志刚 +1 位作者 王衍学 史梦瑶 《电子测量技术》 北大核心 2024年第9期1-7,共7页
针对滚动轴承振动信号特征在强噪声的情况下难以提取的问题,提出了一种基于合成谱峭度优化变分模态分解的方法。首先,对原始故障信号进行变分模态分解,依据合成谱峭度值最大的原则分别优化VMD的关键参数—模态数和惩罚因子,得到若干本... 针对滚动轴承振动信号特征在强噪声的情况下难以提取的问题,提出了一种基于合成谱峭度优化变分模态分解的方法。首先,对原始故障信号进行变分模态分解,依据合成谱峭度值最大的原则分别优化VMD的关键参数—模态数和惩罚因子,得到若干本征模态分量;然后,计算各IMF峭度,选取峭度值最大的分量作为最优IMF;最后,对最优本征模态分量进行希尔伯特变换,以获得其包络谱,从而实现故障特征频率的提取。通过公开数据集和自制试验台相关数据的分析,表明所提方法能在强噪声背景下有效提取故障信号的故障特征,实现故障类型的判别。 展开更多
关键词 滚动轴承 特征提取 故障诊断 变分模态分解 合成谱峭度
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卷取机芯棒液压旋转分配器频繁漏油故障分析与排除
18
作者 陈菊平 《冶金设备》 2013年第S2期174-177,183,共5页
介绍了如何解决GAT液压旋转分配器漏油问题,重点通过如何改进液压系统建立系统背压并结合自动化控制最终解决问题的分析思路,包括增加溢流阀、增加单向顺序阀、使用伺服阀本身特性等来解决背压问题。
关键词 GAT旋转分配器 系统背压 伺服阀 单向顺序阀 溢流阀 自动控制
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利用振动频带进行有效状态监测 被引量:1
19
作者 田莉 常英杰 《中国设备工程》 2004年第8期44-45,共2页
本文论述细化监测参数在状态检修中的重要性。遵循一定的原则和经验设定振动频谱的频带报警值,可使状态监测系统对设备故障的反应更灵敏,状态监测工作更规范、更有效。选择合适的软件使此项工作变得很容易。
关键词 状态监测 振动频带报警 状态监测软件
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基于知识的机械设备故障诊断的解释学习问题
20
作者 王雪 李军旗 +1 位作者 史铁林 杨叔子 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 1994年第7期14-18,共5页
通过对机械设备中存在的因果诊断知识故障树模型的分析,提出了一种基于解释学习的产生规则的方法.在对诊断对象进行深入分析其知识表示的基础上,给出了知识编辑细化的框架.在此框架的基础上,得出了基于解释学习的知识归纳方法.还... 通过对机械设备中存在的因果诊断知识故障树模型的分析,提出了一种基于解释学习的产生规则的方法.在对诊断对象进行深入分析其知识表示的基础上,给出了知识编辑细化的框架.在此框架的基础上,得出了基于解释学习的知识归纳方法.还对解释学习中存在的效用问题进行了探讨,并提出提高其效用的策略. 展开更多
关键词 解释学习 机械设备 故障诊断
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