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一种多尺度球磨机筒体振动频谱分析与建模方法 被引量:8
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作者 刘卓 柴天佑 汤健 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期305-308,共4页
针对基于传统快速傅里叶变换获得的单尺度筒体振动频谱难以有效揭示磨机研磨机理和筒体振动信号组成,以及现有文献中经验模态分解(EMD)技术预测精度低的问题,提出了基于偏最小二乘算法的多尺度筒体振动频谱分析与建模方法.该方法首先采... 针对基于传统快速傅里叶变换获得的单尺度筒体振动频谱难以有效揭示磨机研磨机理和筒体振动信号组成,以及现有文献中经验模态分解(EMD)技术预测精度低的问题,提出了基于偏最小二乘算法的多尺度筒体振动频谱分析与建模方法.该方法首先采用经验模态分解技术将筒体振动信号分解为具有不同时间尺度的内禀模态函数(IMF),接着通过傅里叶变换获得多尺度频谱,最后采用基于偏最小二乘算法的潜变量贡献率分析和选择不同尺度频谱,并建立融合不同尺度频谱的磨机负荷参数软测量模型.采用实验球磨机的实验数据仿真验证了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 多尺度频谱 经验模态分解(EMD) 偏最小二乘算法(PLS) 筒体振动 磨机负荷
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基于EEMD的HHT多尺度油气水多相流动力学特性研究
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作者 李利品 郝耀民 黄燕群 《化工自动化及仪表》 CAS 2019年第1期46-53,共8页
经验模态分解容易造成噪声与模态之间的混叠现象,严重影响非线性、非平稳信号HilbertHuang变换多尺度频谱特性的准确性和有效性。为此,以集成经验模态分解进行Hilbert-Huang变换研究水平管道内油气水多相流的多尺度动力学特征。首先对... 经验模态分解容易造成噪声与模态之间的混叠现象,严重影响非线性、非平稳信号HilbertHuang变换多尺度频谱特性的准确性和有效性。为此,以集成经验模态分解进行Hilbert-Huang变换研究水平管道内油气水多相流的多尺度动力学特征。首先对泡状流、塞状流和弹状流3种典型流型的电导波动信号进行集成经验模态分解,消除噪声与模态之间的混叠现象,然后分析各级本征模态函数分量(IMF)的能量和多尺度频谱特性。研究发现,基于集成经验模态分解的多尺度频谱分析可有效揭示3种流型的非线性动力学特性,同时也为流型演化和识别提供重要的参考依据。 展开更多
关键词 多相流 水平管道 集成经验模态分解 HILBERT-HUANG变换 多尺度频谱 非线性动力学特性
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基于多尺度振动和振声频谱特征自适应提取与选择的磨机负荷参数软测量 被引量:7
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作者 刘卓 柴天佑 汤健 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第12期2603-2610,共8页
针对磨机筒体振动/振声多尺度频谱与磨机负荷参数间的模糊特性、多源多尺度频谱间的冗余性与互补性,以及现有文献中潜结构选择性集成模型难以模拟运行专家"听音"推理识别磨机负荷参数等问题,提出一种基于多尺度振动/振声频谱... 针对磨机筒体振动/振声多尺度频谱与磨机负荷参数间的模糊特性、多源多尺度频谱间的冗余性与互补性,以及现有文献中潜结构选择性集成模型难以模拟运行专家"听音"推理识别磨机负荷参数等问题,提出一种基于多尺度振动/振声频谱特征自适应提取与选择的磨机负荷参数软测量模型.该方法首先进行多尺度频谱获取,然后基于核潜结构映射和互信息进行多尺度振动和振声频谱特征的自适应提取和选择,最后采用同步聚类算法、Madani模糊模型以及基于分支定界和自适应加权融合算法的选择性集成学习策略构建磨机负荷参数软测量模型.通过实验球磨机验证了所构建的软测量模型能够模拟运行专家的模糊推理机制,具有较好的建模精度. 展开更多
关键词 磨机负荷 经验模态分解 多尺度频谱 特征选择与提取 模糊推理 选择性集成建模
原文传递
基于自适应多核潜结构映射选择性集成模型的磨机负荷参数预测(英文) 被引量:1
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作者 汤健 乔俊飞 +1 位作者 刘卓 周晓杰 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期951-964,共14页
磨机负荷参数是影响选矿流程产品质量和产量的难以检测关键过程变量.磨机研磨产生的多源机械信号频谱与磨机负荷参数间存在复杂的非线性映射关系.核潜结构映射(KPLS)算法适合构建基于频谱数据的磨机负荷参数预测(MLPF)模型.针对上述难点... 磨机负荷参数是影响选矿流程产品质量和产量的难以检测关键过程变量.磨机研磨产生的多源机械信号频谱与磨机负荷参数间存在复杂的非线性映射关系.核潜结构映射(KPLS)算法适合构建基于频谱数据的磨机负荷参数预测(MLPF)模型.针对上述难点,本文提出一种面向MLPF的自适应多核潜结构映射选择性集成(SEN)模型.首先,基于经验模态分解(EEMD)和时频变换技术处理多源机械信号,得到基于不同时间尺度候选子信号的频谱数据;接着,采用KPLS和分支定界选择性集成(BBSEN)算法,构建基于多尺度频谱的候选子子模型和SEN子模型;最后,从候选子子模型和SEN子模型中优选获得不同时间尺度的候选子信号模型,并再次采用BBSEN算法优选集成子信号模型并加权组合,构建最终的MLPF模型.基于实验球磨机的实际运行数据仿真验证了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 自适应多核选择 核潜结构映射(KPLS) 选择性集成(SEN) 多尺度频谱数据 磨机负荷参数预测(MLPF)
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