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基于EEMD和小波包变换的早期故障敏感特征获取 被引量:36
1
作者 王红军 万鹏 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期945-950,共6页
提出一种基于总体平均经验模态分解和小波包变换的方法,进行早期故障敏感特征的获取,构建早期故障诊断模型.该方法首先应用EEMD对现场采集的振动信号进行分解,分离出不同频率成分的特征信号,选择与原信号相关系数最大的IMF分量进行信息... 提出一种基于总体平均经验模态分解和小波包变换的方法,进行早期故障敏感特征的获取,构建早期故障诊断模型.该方法首先应用EEMD对现场采集的振动信号进行分解,分离出不同频率成分的特征信号,选择与原信号相关系数最大的IMF分量进行信息重构;面向重构的IMF分量采用WPT进行分解,得到各个节点的小波系数;最后使用Hilbert变换提取小波包系数的包络,计算功率谱,准确获得早期故障的敏感特征.通过对仿真信号的分析验证了该方法对故障诊断的有效性.将该方法应用于实测的滚动轴承的内圈、外圈和滚动体故障诊断,诊断结果均表明该方法可有效提取早期故障敏感特征,故障诊断快速准确. 展开更多
关键词 早期故障 特征获取 总体平均经验模态分解 小波包
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基于改进VMD与包络导数能量算子的滚动轴承早期故障诊断 被引量:22
2
作者 任学平 李攀 +1 位作者 王朝阁 张超 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第15期6-13,共8页
针对滚动轴承早期故障比较微弱,特征信息难以提取且变分模态分解(VMD)中分解层数k的大小需要使用者反复尝试而不能有效确定的问题,提出了改进的VMD方法,以能量差作为评价参数自适应地确定分解层数k。在此基础上,将改进的VMD与包络导数... 针对滚动轴承早期故障比较微弱,特征信息难以提取且变分模态分解(VMD)中分解层数k的大小需要使用者反复尝试而不能有效确定的问题,提出了改进的VMD方法,以能量差作为评价参数自适应地确定分解层数k。在此基础上,将改进的VMD与包络导数能量算子结合,提出了VMD与包络导数能量算子的轴承早期故障诊断方法。采用VMD对轴承故障振动信号进行分解,根据能量差曲线确定最佳的分解层数k;依据峭度准则,从分解得到的k个本征模态分量中选取敏感分量进行重构;并用包络导数能量算子对重构信号进行解调分析,从其能量谱中便可准确地提取轴承的故障特征信息。通过仿真信号和实验数据的分析,验证了该方法的有效性与可行性。 展开更多
关键词 变分模态分解(VMD) 包络导数能量算子 滚动轴承 早期故障
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小波分析在发动机早期故障识别中的应用研究 被引量:18
3
作者 王仲生 何红 陈钱 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期68-71,共4页
在对飞机发动机早期故障进行分析的基础上,提出了利用虚拟仪器和小波分析相结合对发动机早期故障进行识别的原理与方法。文中对如何从检测信号中提取早期故障特征信号和对早期故障特征信号进行分离、放大、识别等进行了分析和研究,并通... 在对飞机发动机早期故障进行分析的基础上,提出了利用虚拟仪器和小波分析相结合对发动机早期故障进行识别的原理与方法。文中对如何从检测信号中提取早期故障特征信号和对早期故障特征信号进行分离、放大、识别等进行了分析和研究,并通过实验证明了所提方法的有效性。结果表明,虚拟仪器强大的图形化功能与小波分析良好的多分辨率时频局部化特性,能够从复杂的微弱信号中提取出早期故障特征信号,并能有效地消除噪声,对早期故障进行快速识别。 展开更多
关键词 小波分析 飞机发动机 早期故障 特征提取与识别
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基于证据理论的航空发动机早期故障诊断方法 被引量:12
4
作者 杨建平 黄洪钟 +2 位作者 苗强 范显峰 王贵宝 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期2327-2331,共5页
在分析航空发动机早期故障特点和数据融合的基础上,将证据理论应用于发动机故障征兆级别的数据融合中,提出了构造基本信任指派函数的方法,从而得到了更准确的早期故障征兆.在此基础上,应用模糊聚类分析方法,依据最大隶属度原则得到发动... 在分析航空发动机早期故障特点和数据融合的基础上,将证据理论应用于发动机故障征兆级别的数据融合中,提出了构造基本信任指派函数的方法,从而得到了更准确的早期故障征兆.在此基础上,应用模糊聚类分析方法,依据最大隶属度原则得到发动机早期故障源.该方法考虑了发动机早期故障征兆不明确、不精确、不肯定等特点,应用模糊测度来表示征兆,更符合发动机早期故障的实际情况. 展开更多
关键词 证据理论 航空发动机 信息融合 早期故障 模糊聚类分析
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基于循环平稳解调的齿轮裂纹早期故障诊断研究 被引量:13
5
作者 崔玲丽 高立新 +2 位作者 蔡力钢 张建宇 胥永刚 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期274-278,共5页
齿轮轮齿发生早期裂纹时,裂纹故障信号十分微弱。为了有效提取早期裂纹故障特征,提出基于循环平稳解调的早期故障诊断方法。该方法首先去除振动信号中的啮合基频及其谐波成分,得到残余信号,然后针对残余信号进行循环平稳解调分析和处理... 齿轮轮齿发生早期裂纹时,裂纹故障信号十分微弱。为了有效提取早期裂纹故障特征,提出基于循环平稳解调的早期故障诊断方法。该方法首先去除振动信号中的啮合基频及其谐波成分,得到残余信号,然后针对残余信号进行循环平稳解调分析和处理。仿真及工程实例分析结果表明,所提出的方法能成功地将齿轮早期裂纹故障信息从复杂的振动中提取出来,更有利于及早发现故障并且判断故障的严重程度。 展开更多
关键词 齿轮裂纹 早期故障 循环平稳解调
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基于正交邻域保持嵌入与多核相关向量机的滚动轴承早期故障诊断 被引量:13
6
作者 陈法法 杨晓青 +2 位作者 陈保家 程珩 肖文荣 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2018年第8期1946-1954,共9页
针对滚动轴承早期故障特征微弱难以快速有效辨识的问题,提出一种基于正交邻域保持嵌入(ONPE)与多核相关向量机(RVM)的滚动轴承早期故障诊断方法。首先基于多域量化特征构造表征滚动轴承早期故障的多域特征向量,基于ONPE线性流形学习对... 针对滚动轴承早期故障特征微弱难以快速有效辨识的问题,提出一种基于正交邻域保持嵌入(ONPE)与多核相关向量机(RVM)的滚动轴承早期故障诊断方法。首先基于多域量化特征构造表征滚动轴承早期故障的多域特征向量,基于ONPE线性流形学习对多域特征向量进行约简降维处理,获取最能反映滚动轴承早期故障运行状态变化的低维敏感特征,随后将获取的低维敏感特征输入给多核RVM进行早期故障模式的分类辨识。通过分析滚动轴承早期故障的模拟实验数据表明,该方法对高维复杂的非线性早期故障特征具有良好的约简降维性能,而且比单一核函数RVM具有更好的诊断精度。 展开更多
关键词 正交邻域保持嵌入 多核相关向量机 滚动轴承 早期故障 故障诊断
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航空发动机转子振动信号的早期故障分析 被引量:13
7
作者 马建仓 刘小龙 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2010年第2期276-279,共4页
由于飞机涡扇发动机是旋转动力机械,早期故障振动信号具有周期性的特点,可将多重自相关用于检测微弱周期性振动信号;针对某型航空发动机空中停车前的早期故障振动信号,通过多重自相关运算,再对信号进行频谱分析,就能准确检测出淹没于强... 由于飞机涡扇发动机是旋转动力机械,早期故障振动信号具有周期性的特点,可将多重自相关用于检测微弱周期性振动信号;针对某型航空发动机空中停车前的早期故障振动信号,通过多重自相关运算,再对信号进行频谱分析,就能准确检测出淹没于强噪声中的微弱周期性信号的频率信息和幅值信息;多重自相关检测方法能够从复杂的航空发动机振动信号中提取出早期的微弱故障信号,从而对早期故障进行有效的分析。 展开更多
关键词 航空发动机 多重自相关 微弱信号 早期故障
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电机转子系统早期故障可视化检测的差分振子法 被引量:12
8
作者 李楠 赵东成 +1 位作者 李虹波 李天云 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期74-77,107,共5页
在对提取电机转子微弱故障信号方面作了深入研究的基础上,提出了电机转子系统早期故障可视化检测的差分振子法。该方法是在差分方程的基础上构造检测器,确定系统激励频率fe及检测频率fd,当被测信号中含有fd这一频率成分时,系统即刻产生... 在对提取电机转子微弱故障信号方面作了深入研究的基础上,提出了电机转子系统早期故障可视化检测的差分振子法。该方法是在差分方程的基础上构造检测器,确定系统激励频率fe及检测频率fd,当被测信号中含有fd这一频率成分时,系统即刻产生共振来抑制噪声,其相图发生明显的变化,由相图的变化判断系统是否发生故障,从而实现了早期故障的可视化检测。将该方法应用于同步发电机转子匝间短路及转子碰摩故障的识别中,实例仿真证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 差分振子 转子系统 早期故障 可视化检测
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基于数字孪生模型电流动态时间规整差异度的变压器早期故障辨识 被引量:7
9
作者 邓祥力 廖玥琳 +2 位作者 朱宏业 朱慧 严康 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期156-167,共12页
现有的早期故障辨识方法对于程度较为轻微的故障灵敏度低,且辨识方法多为离线检测。结合数字孪生技术建立了三相三柱式变压器内部无故障的孪生模型,基于动态时间规整算法提出新的故障特征量,提出早期故障保护方案。首先,利用实体设备的... 现有的早期故障辨识方法对于程度较为轻微的故障灵敏度低,且辨识方法多为离线检测。结合数字孪生技术建立了三相三柱式变压器内部无故障的孪生模型,基于动态时间规整算法提出新的故障特征量,提出早期故障保护方案。首先,利用实体设备的结构参数与实时的电气量,建立不同运行工况下的状态空间模型。然后,通过实际数据对孪生模型进行修正,使虚拟世界与物理世界实现同步,综合使用离散迭代法和Z变换法求解模型。其次,利用动态时间规整算法量化预测量与实测量的差异,以此作为故障特征量,并设计新型的故障保护方案,提高故障辨识的灵敏度。最后以三相三柱式变压器为例,通过ANSYS仿真和动模实验验证了所建模型的正确性,通过多次实验结果证实所提故障判据的有效性。 展开更多
关键词 三相三柱式变压器 动态时间规整 早期故障 波形差异度 数字孪生
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混沌粒子群优化RVM的滚动轴承早期故障诊断 被引量:10
10
作者 陈法法 刘帅 +2 位作者 肖文荣 陈保家 杨勇 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2018年第8期9-16,共8页
为了提高相关向量机在滚动轴承早期故障诊断中的诊断精度,对相关向量机的早期故障输入特征以及相关向量机的参数优化方法进行了研究。首先,以美国Cincinnati大学实测的滚动轴承全寿命振动数据为基础,结合信息熵原理计算振动信号的归一... 为了提高相关向量机在滚动轴承早期故障诊断中的诊断精度,对相关向量机的早期故障输入特征以及相关向量机的参数优化方法进行了研究。首先,以美国Cincinnati大学实测的滚动轴承全寿命振动数据为基础,结合信息熵原理计算振动信号的归一化小波包频带能量及小波信息熵,根据特征参数时间序列的渐进变化趋势,构造相关向量机的早期故障输入样本;其次通过混沌粒子群算法优化相关向量机的核函数参数;最后,利用优化后的相关向量机模型实现对机械设备的早期故障诊断。实际轴承的故障诊断实验结果表明,方法提取的早期故障特征敏感性更好,优化的相关向量机早期故障的模式分类性能也大大提高,验证了该方法对早期故障诊断的有效性和优势。 展开更多
关键词 相关向量机 混沌粒子群 滚动轴承 早期故障
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基于灰色关联度和Teager能量算子的轴承早期故障诊断 被引量:9
11
作者 杨超 杨晓霞 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第13期224-229,共6页
滚动轴承的健康状态直接影响着旋转设备的运行状态,为了及早获取滚动轴承状态异常的信息,提出了基于灰色关联度和Teager能量算子(TEO)的滚动轴承早期故障的诊断方法。对滚动轴承运转的振动数据进行等长度分组,计算各组数据与轴承状态良... 滚动轴承的健康状态直接影响着旋转设备的运行状态,为了及早获取滚动轴承状态异常的信息,提出了基于灰色关联度和Teager能量算子(TEO)的滚动轴承早期故障的诊断方法。对滚动轴承运转的振动数据进行等长度分组,计算各组数据与轴承状态良好的第一组数据之间的灰色关联度,根据灰色关联度值的变化趋势,确定早期故障发生的时间段,截取该时段的振动数据进行Teager能量包络谱分析,确定故障类型。分别采用峭度系数、波形因子和均方根等指标与TEO相结合的方法对相同的轴承振动信号进行了分析和故障诊断,将各种方法的早期故障诊断结果与所提方法比较,结果验证了"灰色关联度+TEO"方法在轴承早期故障诊断中的可行性及有效性。 展开更多
关键词 滚动轴承 早期故障 故障诊断 灰色关联度(GRD) Teager能量算子(TEO)
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一种自适应Morlet小波滤波方法及其在滚动轴承早期故障特征提取中的应用 被引量:9
12
作者 张菀 贾民平 朱林 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期457-463,共7页
针对滚动轴承早期故障信号微弱,故障特征难以提取的问题,提出了一种基于混洗蛙跳算法(shuffled frog leaping algorithm,SFLA)的自适应Morlet小波滤波方法.首先利用自相关分析去除宽频随机噪声,然后通过SFLA优化Morlet小波的滤波参数,... 针对滚动轴承早期故障信号微弱,故障特征难以提取的问题,提出了一种基于混洗蛙跳算法(shuffled frog leaping algorithm,SFLA)的自适应Morlet小波滤波方法.首先利用自相关分析去除宽频随机噪声,然后通过SFLA优化Morlet小波的滤波参数,获得在最小信息熵下的中心频率和滤波带宽.由自适应Morlet小波滤波器获得的滤波信号,其中的冲击成分可以很好地被表征.最后对滤波后的信号做包络谱分析即可提取滚动轴承的故障频率.实验表明,自适应Morlet小波滤波方法可以成功地从低信噪比信号中提取出周期冲击特征,对于滚动轴承早期故障振动信号,能够有效地提取冲击特征频率实现滚动轴承早期故障诊断. 展开更多
关键词 滚动轴承 特征提取 早期故障 MORLET小波 混洗蛙跳算法
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加速度包络解调方法在风力发电机滚动轴承早期故障诊断应用研究 被引量:7
13
作者 黄宏臣 郭四洲 +1 位作者 王子彦 方聪聪 《机械设计与制造》 北大核心 2022年第3期251-253,257,共4页
滚动轴承是大型异步风力发电机核心零部件,在很大程度决定了风力发电机组的服役质量。滚动轴承在整个传动系统中极易受到相关工况的影响出现异常磨损,最终导致发电机组故障。提出一种基于加速度包络解调方法的大型异步风力发电机滚动轴... 滚动轴承是大型异步风力发电机核心零部件,在很大程度决定了风力发电机组的服役质量。滚动轴承在整个传动系统中极易受到相关工况的影响出现异常磨损,最终导致发电机组故障。提出一种基于加速度包络解调方法的大型异步风力发电机滚动轴承早期故障诊断技术,分别在单轴承故障诊断试验台和某型号大型异步风力发电机中对轴承内圈滚道面上存在早期微弱损伤的滚动轴承进行试验,试验结果表明:加速度包络解调方法是一种能比功率谱更准确识别出大型风电轴承微弱的早期故障的有效方法。 展开更多
关键词 加速度包络解调 大型异步风力发电机 滚动轴承 早期故障
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基于VMD和快速谱峭度的滚动轴承早期故障诊断 被引量:8
14
作者 任学平 李攀 王朝阁 《轴承》 北大核心 2017年第12期39-43,共5页
针对滚动轴承故障发生初期,故障冲击特征微弱难以识别以及共振解调中带通滤波器参数难以选择的问题,提出了基于变分模态分解与快速谱峭度的轴承早期故障特征提取方法。首先采用VMD对轴承早期故障信号进行预处理,依据峭度准则选取峭度值... 针对滚动轴承故障发生初期,故障冲击特征微弱难以识别以及共振解调中带通滤波器参数难以选择的问题,提出了基于变分模态分解与快速谱峭度的轴承早期故障特征提取方法。首先采用VMD对轴承早期故障信号进行预处理,依据峭度准则选取峭度值较大的分量进行重构;然后应用快速谱峭度法确定滤波器最优参数,使用带通滤波器对重构信号进行降噪处理;最后应用Hilbert解调方法对消噪后信号进行包络解调,分析包络谱得到诊断结果。对仿真信号和轴承试验数据的诊断分析表明,该方法可有效识别出早期故障信号。 展开更多
关键词 滚动轴承 早期故障 变分模态分解 快速谱峭度 包络解调
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改进的TQWT在滚动轴承早期故障诊断的应用 被引量:8
15
作者 任学平 黄慧杰 +3 位作者 王朝阁 李攀 刘桐桐 张超 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期317-325,420,共10页
针对滚动轴承早期故障特征信息十分微弱难以提取以及可调品质因子小波变换(tunable Q-factor wavelet transform,简称TQWT)参数设置依赖使用者经验的问题,提出改进的TQWT的滚动轴承早期故障诊断方法。首先,设定Q因子的区间范围,利用TQW... 针对滚动轴承早期故障特征信息十分微弱难以提取以及可调品质因子小波变换(tunable Q-factor wavelet transform,简称TQWT)参数设置依赖使用者经验的问题,提出改进的TQWT的滚动轴承早期故障诊断方法。首先,设定Q因子的区间范围,利用TQWT对滚动轴承故障振动信号进行分解得到若干个分量;其次,对各分量进行包络导数能量算子解调,在能量谱中根据特征频率强度系数这一指标自适应地确定TQWT的最佳分解参数,实现对故障信号的最优分解;最后,通过对最佳分量的包络导数能量谱分析即可准确地提取到轴承故障特征信息。通过对仿真信号、实验数据以及工程案例分析表明,该方法能够有效提取滚动轴承早期微弱故障特征并准确判断出滚动轴承故障类型,具有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 滚动轴承 早期故障 改进的可调品质因子小波变换 包络导数能量算子 特征频率强度系数
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基于VMD和FSK的齿轮箱早期故障诊断 被引量:7
16
作者 赵玮 《机械传动》 CSCD 北大核心 2018年第1期143-149,共7页
针对齿轮箱齿轮早期故障特征信号微弱且受环境噪声影响严重,故障特征频率难以提取以及传统共振解调方法中带通滤波器参数不易确定的问题,提出了基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和快速谱峭度(Fast Spectral Kurtos... 针对齿轮箱齿轮早期故障特征信号微弱且受环境噪声影响严重,故障特征频率难以提取以及传统共振解调方法中带通滤波器参数不易确定的问题,提出了基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和快速谱峭度(Fast Spectral Kurtosis,FSK)的故障诊断方法。利用VMD对采集到的齿轮故障振动信号进行分解,得到一系列窄带本征模态分量(Band-limited Intrinsic Mode Functions,BLIMFS);依据相关系数准则,选取与原始信号相关系数较大的分量进行快速谱峭度计算,用谱峭度图确定最佳的中心频率和带宽进行相应带通滤波处理。最后对滤波后的信号进行能量算子包络解调分析,即可从包络谱中准确地识别齿轮故障特征频率。通过仿真信号和齿轮故障实验数据对所提方法进行了验证,结果表明,该方法能够有效地降低噪声的影响,准确地提取齿轮早期故障信号中的微弱特征信息。 展开更多
关键词 变分模态分解 快速谱峭度算法 齿轮 早期故障 包络解调
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ELMD和MCKD在滚动轴承早期故障诊断中的应用 被引量:7
17
作者 王朝阁 庞震 +2 位作者 任学平 孙百祎 王建国 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2017年第11期1764-1770,共7页
针对滚动轴承早期故障特征信号微弱且受环境噪声影响严重,故障特征信息难以识别的问题,提出了基于总体局部均值分解(Ensemble local mean decomposition,ELMD)和最大相关峭度反褶积(Maximum correlated kurtosis deconvolution,MCKD)的... 针对滚动轴承早期故障特征信号微弱且受环境噪声影响严重,故障特征信息难以识别的问题,提出了基于总体局部均值分解(Ensemble local mean decomposition,ELMD)和最大相关峭度反褶积(Maximum correlated kurtosis deconvolution,MCKD)的早期故障诊断方法。该方法首先运用ELMD对采集到的振动信号进行分解,得到有限个乘积函数(Product function,PF),由于噪声的干扰,从PF分量的频谱中很难对故障做出正确的判断。然后对包含故障特征的PF分量进行最大相关峭度反褶积处理以消除噪声影响,凸现故障特征信息。最后对降噪信号进行Hilbert包络谱分析,即可从中准确地识别出轴承的故障特征频率。通过轴承故障模拟实验和工程应用实例验证了该方法的有效性与优越性。 展开更多
关键词 滚动轴承 总体局部均值分解 最大相关峭度反褶积 Hilbert包络谱 早期故障
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改进型共振解调器在轴承故障诊断中的应用 被引量:6
18
作者 马增强 谷朝健 +1 位作者 李延忠 张俊甲 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2016年第12期1925-1932,共8页
共振解调技术已经在旋转机械故障诊断中得到广泛应用,传统电压型共振解调器模拟电路能够实时、准确地提取低频共振带里的故障特征频率。受电压型运算放大器转换速度较低和二极管的非线性特性这两个方面的制约,通过传统电压型共振解调器... 共振解调技术已经在旋转机械故障诊断中得到广泛应用,传统电压型共振解调器模拟电路能够实时、准确地提取低频共振带里的故障特征频率。受电压型运算放大器转换速度较低和二极管的非线性特性这两个方面的制约,通过传统电压型共振解调器的高频信号和微弱信号发生失真现象,从而造成高频噪声背景下的轴承早期故障被误诊或者漏诊。因此,提出了一种改进型共振解调器模拟电路,通过采用第2代电流传输器(CCII+)以及AB类偏置电压补偿,改善了传统电压型共振解调器中包络检波器的性能,使该设计方法在处理高频故障信号和微弱故障信号的精度均有较大提升。随后,将该电路应用于跑合试验台,对滚动轴承典型故障进行了在线诊断。实验结果表明该改进电路不仅拓宽了信号频率适用范围,而且保证了对滚动轴承早期微弱故障的准确提取。 展开更多
关键词 改进型共振解调器 第2代电流传输器(CCII+) 高频信号 早期故障 滚动轴承故障诊断
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基于LMD和MCKD的滚动轴承早期故障诊断 被引量:5
19
作者 任学平 李攀 王朝阁 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2018年第9期143-147,160,共6页
滚动轴承故障产生的初期,信号中的冲击成分受到严重的噪声干扰,导致故障信号的周期特征难以提取。针对这一问题,提出基于局部均值分解(LMD)算法和最大相关峭度反褶积(MCKD)算法结合的滚动轴承早期故障诊断方法。首先应用LMD算法对轴承... 滚动轴承故障产生的初期,信号中的冲击成分受到严重的噪声干扰,导致故障信号的周期特征难以提取。针对这一问题,提出基于局部均值分解(LMD)算法和最大相关峭度反褶积(MCKD)算法结合的滚动轴承早期故障诊断方法。首先应用LMD算法对轴承早期故障信号进行自适应分解,选取与原始信号相关系数较大的乘积函数(PF)分量进行重构;然后应用MCKD算法对重构信号进行降噪,突出周期冲击成分;最后对消噪后的信号进行Hilbert包络处理,从包络谱中即可准确地获取故障特征频率。通过对仿真信号和内圈故障实验信号的分析,证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 轴承 早期故障 局部均值分解 最大相关峭度反褶积
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EMD与ICA相结合的复杂转子系统早期故障诊断 被引量:5
20
作者 尚柏林 谢紫龙 +1 位作者 程礼 通旭东 《科学技术与工程》 北大核心 2014年第2期265-271,共7页
为了提取复杂转子系统微弱故障信息,对其早期故障进行预知诊断,针对某型涡桨发动机的减速器传动机构接连发生的齿轮毂裂纹故障问题,通过布置多组加速度传感器对多组正常齿轮毂和预制早期裂纹故障的齿轮毂进行正常试车下的振动信号采集... 为了提取复杂转子系统微弱故障信息,对其早期故障进行预知诊断,针对某型涡桨发动机的减速器传动机构接连发生的齿轮毂裂纹故障问题,通过布置多组加速度传感器对多组正常齿轮毂和预制早期裂纹故障的齿轮毂进行正常试车下的振动信号采集。采用EMD(empirical mode decomposition)方法把测试信号分解成多个IMF分量,选取合适IMF分量利用基于非高斯性极大的ICA(independent component analysis)固定点算法进行混合再分离,得到了信息较为独立的特征分量。通过对特征分量进行解调分析得到能清晰反应故障状态的调制信号信息。结果表明基于EMD与ICA相结合的特征信号分离提取技术加包络解调法能有效地识别复杂转子系统早期故障信息。 展开更多
关键词 转子系统 早期故障 EMD分解 非高斯性 ICA分离 解调分析
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