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基于Morlet小波包络分析的滚动轴承多源故障分离 被引量:2
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作者 丁彦春 郭瑜 +1 位作者 唐先广 郑华文 《中国制造业信息化(学术版)》 2011年第1期65-68,74,共5页
滚动轴承初始故障振动信号比较弱,易被干扰噪声淹没,使得传统的包络分析方法失效,而且实际采集的信号往往为多个振源的混合信号。提出用Autoregressive模型对轴承故障数据进行预处理,得到包含故障脉冲冲击的信号。利用kurtosis最大化准... 滚动轴承初始故障振动信号比较弱,易被干扰噪声淹没,使得传统的包络分析方法失效,而且实际采集的信号往往为多个振源的混合信号。提出用Autoregressive模型对轴承故障数据进行预处理,得到包含故障脉冲冲击的信号。利用kurtosis最大化准则自动获取complex Morlet小波包络分析方法的中心频率和包络带宽,对采集信号进行包络分析,最后对得到的包络信号进行独立分量分析实现各振源包络分量分离,进而获取故障冲击信号。仿真试验与模拟故障试验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 Autoregressive模型 KURTOSIS complex morlet小波 独立分量分析 滚动轴承
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