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基于改进傅里叶模态分解和频带熵的滚动轴承故障诊断方法
被引量:
4
1
作者
刘俊锋
俞翔
万海波
《中国舰船研究》
CSCD
北大核心
2022年第2期190-197,共8页
[目的]针对多分量、强背景噪声下滚动轴承故障特征提取困难的问题,提出一种将改进傅里叶模态分解(MFMD)和频带熵(FBE)分析相结合的滚动轴承故障特征提取方法。针对傅里叶分解(FDM)在强背景噪声下边界频率偏移和过分解等问题,提出频带熵...
[目的]针对多分量、强背景噪声下滚动轴承故障特征提取困难的问题,提出一种将改进傅里叶模态分解(MFMD)和频带熵(FBE)分析相结合的滚动轴承故障特征提取方法。针对傅里叶分解(FDM)在强背景噪声下边界频率偏移和过分解等问题,提出频带熵和包络谱相结合的敏感频带和敏感模态分量选取方法。[方法]首先,通过FBE分析选取频带熵区域的极小值,将其作为敏感频带的中心频率并确定敏感频带边界;然后,在敏感频带区间内对信号进行带限傅里叶模态分解,从而获得若干个相互正交的傅里叶本征模态函数(FIMF)及其边际希尔伯特谱;其次,根据FIMFs与原信号频带熵的区域从属关系,选取可以反映故障特征的敏感FIMFs;最后,对所选取的FIMFs进行包络谱分析并提取故障特征。[结果]轴承仿真和实验结果表明,该方法可以实现轴承故障的精确诊断。[结论]研究成果可为滚动轴承的健康状态评估提供参考。
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关键词
滚动轴承
故障诊断
特征提取
改进傅里叶模态分解
频带熵
下载PDF
职称材料
题名
基于改进傅里叶模态分解和频带熵的滚动轴承故障诊断方法
被引量:
4
1
作者
刘俊锋
俞翔
万海波
机构
海军工程大学动力工程学院
海军工程大学舰船与海洋学院
出处
《中国舰船研究》
CSCD
北大核心
2022年第2期190-197,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(51679245)。
文摘
[目的]针对多分量、强背景噪声下滚动轴承故障特征提取困难的问题,提出一种将改进傅里叶模态分解(MFMD)和频带熵(FBE)分析相结合的滚动轴承故障特征提取方法。针对傅里叶分解(FDM)在强背景噪声下边界频率偏移和过分解等问题,提出频带熵和包络谱相结合的敏感频带和敏感模态分量选取方法。[方法]首先,通过FBE分析选取频带熵区域的极小值,将其作为敏感频带的中心频率并确定敏感频带边界;然后,在敏感频带区间内对信号进行带限傅里叶模态分解,从而获得若干个相互正交的傅里叶本征模态函数(FIMF)及其边际希尔伯特谱;其次,根据FIMFs与原信号频带熵的区域从属关系,选取可以反映故障特征的敏感FIMFs;最后,对所选取的FIMFs进行包络谱分析并提取故障特征。[结果]轴承仿真和实验结果表明,该方法可以实现轴承故障的精确诊断。[结论]研究成果可为滚动轴承的健康状态评估提供参考。
关键词
滚动轴承
故障诊断
特征提取
改进傅里叶模态分解
频带熵
Keywords
rolling
bearing
fault
diagnosis
feature
extraction
modified
fourier
mode
decomposition
(
mfmd
)
frequency
band
entropy
分类号
U664.21 [交通运输工程—船舶及航道工程]
TH133.33 [交通运输工程—船舶与海洋工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进傅里叶模态分解和频带熵的滚动轴承故障诊断方法
刘俊锋
俞翔
万海波
《中国舰船研究》
CSCD
北大核心
2022
4
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