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基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断
1
作者
李大柱
梁树林
+1 位作者
池茂儒
许文天
《铁道机车车辆》
北大核心
2024年第2期8-14,共7页
现有列车车轮失圆监测方法的准确性受车速及线路条件影响较大,为了更准确地监测车轮服役状态,文中提出基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断方法:车辆轴箱垂向振动加速度经数学形态学滤波器滤波降噪后,运用完全噪声辅助聚合经验...
现有列车车轮失圆监测方法的准确性受车速及线路条件影响较大,为了更准确地监测车轮服役状态,文中提出基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断方法:车辆轴箱垂向振动加速度经数学形态学滤波器滤波降噪后,运用完全噪声辅助聚合经验模态分解(CEEMDAN)将其分解为一系列的固有模态函数(IMF),然后选取能量熵增量相对较大的几阶IMF分量进行Wigner-Ville分布(WVD)计算,从而叠加得到轴箱振动加速度的多尺度时频图,最后根据多尺度时频图的分布特征来诊断车轮状态。通过仿真分析和工程实例研究结果表明,运用该方法可有效地识别复杂工况下的车轮服役状态。
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关键词
车轮失圆
形态学滤波
完全噪声辅助聚合经验模态分解
WIGNER-VILLE分布
多尺度时频图
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题名
基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断
1
作者
李大柱
梁树林
池茂儒
许文天
机构
西南交通大学牵引动力国家重点实验室
出处
《铁道机车车辆》
北大核心
2024年第2期8-14,共7页
基金
国家自然科学基金(U21A20168)。
文摘
现有列车车轮失圆监测方法的准确性受车速及线路条件影响较大,为了更准确地监测车轮服役状态,文中提出基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断方法:车辆轴箱垂向振动加速度经数学形态学滤波器滤波降噪后,运用完全噪声辅助聚合经验模态分解(CEEMDAN)将其分解为一系列的固有模态函数(IMF),然后选取能量熵增量相对较大的几阶IMF分量进行Wigner-Ville分布(WVD)计算,从而叠加得到轴箱振动加速度的多尺度时频图,最后根据多尺度时频图的分布特征来诊断车轮状态。通过仿真分析和工程实例研究结果表明,运用该方法可有效地识别复杂工况下的车轮服役状态。
关键词
车轮失圆
形态学滤波
完全噪声辅助聚合经验模态分解
WIGNER-VILLE分布
多尺度时频图
Keywords
wheel out of roundness
morphological filtering
complete noise assisted aggregation empirical mode decomposition
Wigner-Ville distribution
multiscale time-frequency map
分类号
U279.2 [机械工程—车辆工程]
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题名
作者
出处
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1
基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断
李大柱
梁树林
池茂儒
许文天
《铁道机车车辆》
北大核心
2024
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