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题名基于多尺度子带样本熵和LPP的轴承故障诊断方法
被引量:13
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作者
王广斌
杜谋军
韩清凯
李学军
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机构
湖南科技大学机械设备健康维护湖南省重点实验室
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出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2016年第20期71-76,97,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(51575178
11572125)
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文摘
轴承损伤是机械设备损伤的主要原因之一,其产生的振动信号具有微弱、非平稳和非线性的特点。针对不能准确从微弱信号中提取故障特征的问题,提出使用多尺度子带样本熵,首先对信号进行小波包分解得到多尺度信号,再将每一个多尺度信号进行子带分解得到多尺度子带信号,再求其样本熵得到多尺度子带样本熵,该方法能深入挖掘微弱信号的本质特征;针对非平稳信号能量密度分布不均的问题,提出使用平滑伪Wigner-Ville分布,其可对非平稳信号的瞬时对称相关函数进行时频聚集处理,使信号的能量均匀分布;针对不能准确的挖掘非线性数据的主流形的问题,提出使用局部保持投影(LPP,Locality Preserving Projection),LPP在投影过程中保持了最优的数据局部邻域关系,可以准确的挖掘非线性数据的主流形。文中分别采用四组正常、内圈故障、滚珠故障和外圈故障信号作为原始数据来验证该方法的有效性,实验结果证明该方法能有效地对信号故障进行分离和识别。
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关键词
轴承损伤
特征提取
多尺度子带样本熵
平滑伪wlgner-vme分布
LPP分布
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Keywords
bearing damage
feature extraction
multi-scale sub-band sample entropy
smoothed pseudo Wigner- Ville distribution
LPP decomposition
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分类号
TP277
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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