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小波包络分析在轴承故障诊断中的应用 被引量:3
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作者 李扬 刘一民 郭庆军 《计量与测试技术》 2008年第11期12-13,15,共3页
引起机械故障的原因是多方面的,一般是由于机械系统中某些元器件的损坏、老化和失效而造成的,而轴承又是机械系统中最容易损坏的关键零件。如果忽视轴承故障诊断和不及时更换,极易造成重大事故。因此研究滚动轴承的故障诊断技术具有很... 引起机械故障的原因是多方面的,一般是由于机械系统中某些元器件的损坏、老化和失效而造成的,而轴承又是机械系统中最容易损坏的关键零件。如果忽视轴承故障诊断和不及时更换,极易造成重大事故。因此研究滚动轴承的故障诊断技术具有很现实的意义。本文利用小波包络技术对故障轴承的信号进行处理,提取信号特征.实验结果表明小波包络技术能够很有效的提取滚动轴承的故障特征。 展开更多
关键词 滚动轴承 小波包络 故障特征
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基于小波包络提取法的白光干涉测量系统 被引量:4
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作者 简黎 雷李华 +3 位作者 李东升 孙晓光 蔡潇雨 李源 《微纳电子技术》 CAS 北大核心 2015年第9期586-591,610,共7页
为实现对微纳尺寸器件的非接触、无损伤的场式测量,基于纳米测量机(NMM)搭建了白光干涉测头。对测量系统的横向、纵向测量范围及分辨率进行了研究。测量系统集成了Michelson显微干涉物镜,并通过NMM的高精度定位平台带动被测样品进行垂... 为实现对微纳尺寸器件的非接触、无损伤的场式测量,基于纳米测量机(NMM)搭建了白光干涉测头。对测量系统的横向、纵向测量范围及分辨率进行了研究。测量系统集成了Michelson显微干涉物镜,并通过NMM的高精度定位平台带动被测样品进行垂直扫描,使用CCD相机采集干涉图像,小波包络提取法提取干涉信号包络,定位相干峰位置以获取被测样品表面形貌。实验分别测试了44 nm的纳米级台阶及10μm的微米级台阶,同时测试墨盒薄膜上数字‘232’以验证系统测量微纳器件的能力。结果表明搭建的白光干涉系统结合小波包络提取法能够用于微纳尺寸器件高精度、快速的测量。 展开更多
关键词 白光干涉法 纳米测量机 小波包络提取法 台阶高度评价 微纳米计量
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小波包络解调诊断滚动轴承故障一例
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作者 张新峰 王朝晖 +1 位作者 张来斌 潘瑛 《设备管理与维修》 2002年第6期29-30,共2页
一、问题的提出 吐丝机是高速线材厂关键设备之一,它的运行状况直接关系到生产的正常运行和企业的经济效益.吐丝机进出口轴承为高速、重载滚动轴承,尺寸较大,价格较贵,因此无论是从生产还是从经济利益的角度,对该轴承进行故障诊断是非... 一、问题的提出 吐丝机是高速线材厂关键设备之一,它的运行状况直接关系到生产的正常运行和企业的经济效益.吐丝机进出口轴承为高速、重载滚动轴承,尺寸较大,价格较贵,因此无论是从生产还是从经济利益的角度,对该轴承进行故障诊断是非常必要的. 展开更多
关键词 小波包络解调 滚动轴承 故障诊断 吐丝机 高速线材
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一种轴承故障诊断的改进型小波包包络方法 被引量:2
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作者 朱江淼 胡鹏 《机械传动》 CSCD 北大核心 2010年第8期55-58,共4页
小波包包络法是轴承振动信号分析中的一种重要方法,使用该方法可以对包含有故障特征频率的各频段信号进行分析,能够滤去噪声信号,有效地提取轴承的故障信息。在小波包分解时,对小波包细节信号的选取目前常用的是基于细节系数能量的方法... 小波包包络法是轴承振动信号分析中的一种重要方法,使用该方法可以对包含有故障特征频率的各频段信号进行分析,能够滤去噪声信号,有效地提取轴承的故障信息。在小波包分解时,对小波包细节信号的选取目前常用的是基于细节系数能量的方法,但该方法在信噪比较小的情况下对信号分析效果一般,结合自相关和互相关的特性,提出了一种改进型的小波包包络方法,为小波包分解中细节信号的选取提供了一定的理论依据,提高了小波包在轴承故障诊断中的判断准确度。 展开更多
关键词 滚动轴承 小波包 Hilbert变化 机械故障诊断
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基于小波Hilbert包络分析与M-距离函数判别的滚动轴承故障诊断 被引量:7
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作者 薛金亮 谭继文 文妍 《煤矿机械》 北大核心 2013年第3期288-290,共3页
振动信号是反映滚动轴承故障的显著信号之一。将测得的振动信号进行小波分析变换到时频域,对其高频成分加以提取并进行Hilbert包络功率谱分析,以各频段的能量和为特征量,建立M-距离判别函数来识别滚动轴承故障类型。通过实验分析结果表... 振动信号是反映滚动轴承故障的显著信号之一。将测得的振动信号进行小波分析变换到时频域,对其高频成分加以提取并进行Hilbert包络功率谱分析,以各频段的能量和为特征量,建立M-距离判别函数来识别滚动轴承故障类型。通过实验分析结果表明该方法取得了较好地实验效果。 展开更多
关键词 滚动轴承 小波包络分析 特征能量提取 M-距离函数 故障识别
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一种基于Morlet小波的振动信号包络提取方法 被引量:11
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作者 刘崇春 裘正定 《电路与系统学报》 CSCD 2000年第1期68-71,共4页
本文分析了Morlet小波的性质,定义了小波包络的概念,进而提出了一种振动信号的小波包络提取方法,理论分析和实验表明,在振动信号的包络提取中,该方法优越于希尔伯特变换方法。
关键词 小波变换 小波包络提取 振动信号
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采煤机摇臂齿轮传动系统振源定位分析方法 被引量:16
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作者 毛清华 张旭辉 +2 位作者 马宏伟 邢望 樊红卫 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期466-470,601-602,共5页
为了研究采煤机摇臂传动齿轮的振动分析方法并进行实机振源定位验证,首先,采用小波分析对采煤机摇臂振动信号进行降噪处理和频谱分析,依据特征频率下的振幅结果确定故障齿轮的啮合频率;然后,通过Morlet小波包络解调分析获取边频带信号... 为了研究采煤机摇臂传动齿轮的振动分析方法并进行实机振源定位验证,首先,采用小波分析对采煤机摇臂振动信号进行降噪处理和频谱分析,依据特征频率下的振幅结果确定故障齿轮的啮合频率;然后,通过Morlet小波包络解调分析获取边频带信号频谱特征,依据边频带特征频率下的振幅结果确定故障齿轮的转动频率;最后,对频谱分析和Morlet小波包络解调分析的结果进行综合分析,锁定故障齿轮的准确位置。对一台国产采煤机摇臂齿轮传动系统进行了振动测试与信号分析,结果表明,基于小波分析、频谱分析和Morlet小波包络解调分析相结合的振动分析方法可以实现对采煤机摇臂故障齿轮的准确定位,为强噪声环境下复杂齿轮传动系统的故障快速定位和现场定点维修提供了方法支持。 展开更多
关键词 采煤机 振动测试 小波分析 频谱分析 Morlet小波包络解调
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半球谐振陀螺仪寿命的一种长周期预测方法 被引量:5
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作者 代成龙 皮德常 +1 位作者 方针 彭慧 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期109-116,共8页
为了缩短半球谐振陀螺仪寿命实验周期,降低实验成本,提出了一种针对漂移数据的残差修正ARGM(1,1)(Autoregressive GM(1,1))寿命预测方法。该方法利用神经网络与支持向量机中的自回归方式改进灰色模型,提高了模型的自适应能力,增强了模... 为了缩短半球谐振陀螺仪寿命实验周期,降低实验成本,提出了一种针对漂移数据的残差修正ARGM(1,1)(Autoregressive GM(1,1))寿命预测方法。该方法利用神经网络与支持向量机中的自回归方式改进灰色模型,提高了模型的自适应能力,增强了模型的学习能力与预测能力,降低了模型回归学习的时间消耗和数据量要求,提高了预测效率。采用小波包络分析预处理某型号半球谐振陀螺仪的漂移数据,利用提出的预测方法对处理后的数据进行长周期预测,并结合灰色关联分析方法,分析失效阶段并最终预测出半球谐振陀螺仪的寿命。实验表明,残差修正ARGM(1,1)模型对半球谐振陀螺仪漂移数据的长期预测精度高于传统GM(1,1)模型、BP神经网络与支持向量机,结果也表明了研究方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 半球谐振陀螺仪 残差修正ARGM(1 1)模型 漂移数据 小波包络分析 灰色关联度
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基于最大信噪比的风电机组主轴承的故障特征提取 被引量:8
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作者 赵洪山 邵玲 连莎莎 《可再生能源》 CAS 北大核心 2015年第3期410-415,共6页
针对风电机组结构复杂、滚动轴承早期故障特征信号往往易受正常信号和现场噪声的干扰而不易识别以及信噪比低的问题,在原有盲源分离方法的基础上提出一种新的故障特征提取方法,该方法首先对原始振动信号进行包络解调分析和小波去噪,有... 针对风电机组结构复杂、滚动轴承早期故障特征信号往往易受正常信号和现场噪声的干扰而不易识别以及信噪比低的问题,在原有盲源分离方法的基础上提出一种新的故障特征提取方法,该方法首先对原始振动信号进行包络解调分析和小波去噪,有效抑制信号的高频干扰,再采用基于最大信噪比的盲源分离方法对得到的小波包络解调信号进行分离,最后对分离后的信号进行频谱变换,从频谱图上可以清晰地观察出轴承的故障特征频率。实例分析表明,使用此方法对实测的风机主轴承故障振动信号进行分析能够有效提取出轴承的故障特征,有助于实现轴承的在线故障诊断。 展开更多
关键词 风电机组 主轴承 最大信噪比 小波包络解调分析 故障特征提取
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减速器齿轮故障振动信号分析与特征提取方法研究 被引量:2
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作者 薛金亮 王岩 +1 位作者 文妍 谭继文 《青岛理工大学学报》 CAS 2013年第4期109-114,共6页
振动信号是反应齿轮故障的显著信号之一,将测得的振动信号进行小波分析变换到时频域,对其高频成分加以提取并进行Hilbert包络功率谱分析,发现通过识别边频带成分来进行齿轮故障诊断的方法并不理想.对测得的振动信号进行小波包分析变换... 振动信号是反应齿轮故障的显著信号之一,将测得的振动信号进行小波分析变换到时频域,对其高频成分加以提取并进行Hilbert包络功率谱分析,发现通过识别边频带成分来进行齿轮故障诊断的方法并不理想.对测得的振动信号进行小波包分析变换到时频域,对故障频率变化明显的频段进行重构,对重构信号进行谱分析并提取特征能量.建立BP神经网络,以提取的特征能量作为网络输入量,进行故障识别,实验分析结果表明该方法取得了较好的实验效果. 展开更多
关键词 齿轮 小波包络分析 小波包能量提取 BP神经网 故障识别
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基于虚拟仪器的滚动轴承在线监测系统 被引量:3
11
作者 黄建强 傅攀 乔宏 《四川兵工学报》 CAS 2010年第8期65-67,共3页
针对滚动轴承故障的多发性和重要性,依据振动加速度信号设计了在线监测系统。利用LabVIEW开发平台,结合M atlab,采用小波包络算法和模式识别技术,对振动信号进行采集和实时分析,完成滚动轴承状态的监测和故障的报警。该系统能够灵活地... 针对滚动轴承故障的多发性和重要性,依据振动加速度信号设计了在线监测系统。利用LabVIEW开发平台,结合M atlab,采用小波包络算法和模式识别技术,对振动信号进行采集和实时分析,完成滚动轴承状态的监测和故障的报警。该系统能够灵活地添加、修改监测方法,操作简便。 展开更多
关键词 故障在线监测 数据采集 小波包络 模式识别 虚拟仪器
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一种改进的地铁车辆转向架轴承故障诊断方法 被引量:11
12
作者 刘建强 赵东明 赵楠 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第11期55-61,共7页
转向架轴承故障特征极容易受到轮轨激扰和环境随机噪声的影响。现有地铁车辆转向架轴承故障诊断方法存在故障特征提取困难、诊断准确率低等不足。为此,提出一种故障诊断方法。该方法首先对采集的振动信号进行降噪预处理,并利用小波包分... 转向架轴承故障特征极容易受到轮轨激扰和环境随机噪声的影响。现有地铁车辆转向架轴承故障诊断方法存在故障特征提取困难、诊断准确率低等不足。为此,提出一种故障诊断方法。该方法首先对采集的振动信号进行降噪预处理,并利用小波包分析法将其分解为多个频带,基于峭度指标自适应调整各频带包络分析和故障搜索的顺序,快速、充分地提取轴承故障特征。建立轴承测试台,使用广州地铁公司提供的转向架轴承对所提出的方法进行实验验证。测试结果表明,经过预处理后,轴承的故障特征更加明显,提出的转向架轴承故障诊断方法能够准确、快速地诊断轴承的故障状态。 展开更多
关键词 转向架轴承 故障诊断 信号预处理 HILBERT变换 小波包分析
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A novel internet traffic identification approach using wavelet packet decomposition and neural network 被引量:6
13
作者 谭骏 陈兴蜀 +1 位作者 杜敏 朱锴 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第8期2218-2230,共13页
Internet traffic classification plays an important role in network management, and many approaches have been proposed to classify different kinds of internet traffics. A novel approach was proposed to classify network... Internet traffic classification plays an important role in network management, and many approaches have been proposed to classify different kinds of internet traffics. A novel approach was proposed to classify network applications by optimized back-propagation (BP) neural network. Particle swarm optimization (PSO) algorithm was used to optimize the BP neural network. And in order to increase the identification performance, wavelet packet decomposition (WPD) was used to extract several hidden features from the time-frequency information of network traffic. The experimental results show that the average classification accuracy of various network applications can reach 97%. Moreover, this approach optimized by BP neural network takes 50% of the training time compared with the traditional neural network. 展开更多
关键词 neural network particle swarm optimization statistical characteristic traffic identification wavelet packet decomposition
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基于MCKD降噪和改进EWT信号分解的轴承故障识别
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作者 张慧 朱渔 +2 位作者 吕麦丝 刘玉芳 张明 《机械设计与研究》 CSCD 北大核心 2023年第6期80-83,91,共5页
为了提高在传动系统振动信号识别过程中经验小波变换(Empirical wavelet transform,EWT)微弱故障识别能力,设计了一种通过MCKD降噪与IEWT相结合得到的新算法。先以MCKD算法完成轴承故障信号的消噪过程;接着通过IEWT算法完成降噪数据的... 为了提高在传动系统振动信号识别过程中经验小波变换(Empirical wavelet transform,EWT)微弱故障识别能力,设计了一种通过MCKD降噪与IEWT相结合得到的新算法。先以MCKD算法完成轴承故障信号的消噪过程;接着通过IEWT算法完成降噪数据的频谱分类,生成多个分量信号的情况下再对信号进行平方包络谱处理;最后再对故障特征开展识别确定故障特征。研究结果表明:轴承外圈和内圈信号冲击特征获得显著增强的效果。根据平方包络谱确定外圈故障特征频率与倍频,由此准确检测轴承的外圈和内圈故障。以MCKD-IEWT算法处理包含强噪声的信号时,可以实现Fourier频谱的准确分段,也可根据峭度指标从中确定最佳信号分量,满足强噪声条件下的故障识别要求。该研究适用于其它的机械传动系统,具有很好的理论支撑价值。 展开更多
关键词 经验小波变换 最大相关峭度解卷积 小波包络分析 轴承 故障识别
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基于IEWT和MCKD的滚动轴承故障诊断方法 被引量:38
15
作者 李政 张炜 +2 位作者 明安波 李峥 褚福磊 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第23期136-146,共11页
针对经验小波变换(Empirical wavelet transform,EWT)对强噪声环境中滚动轴承微弱故障诊断的不足,主要是傅里叶频谱分段不当的问题。提出一种基于最大相关峭度解卷积(Maximum correlated kurtosis deconvolution,MCKD)降噪与改进EWT相... 针对经验小波变换(Empirical wavelet transform,EWT)对强噪声环境中滚动轴承微弱故障诊断的不足,主要是傅里叶频谱分段不当的问题。提出一种基于最大相关峭度解卷积(Maximum correlated kurtosis deconvolution,MCKD)降噪与改进EWT相结合的滚动轴承早期故障识别方法。首先采用最大相关峭度解卷积算法以包络谱的相关峭度最大化为目标对原信号进行降噪处理、检测信号中的周期性冲击成分,然后根据信号Fourier频谱的包络极大值进行分段,通过分析各频段平方包络谱中明显的频率成分来诊断故障。新方法能有效降噪、增强信号中周期性冲击特征、降低单次偶然冲击的影响、抑制非冲击成分。通过对含外圈、内圈故障的滚动轴承进行试验分析,结果表明,相比于快速谱峭度图和小波包络分析方法,该方法提取出的特征更加明显,能有效实现滚动轴承早期微弱故障的识别。 展开更多
关键词 经验小波变换 快速谱峭度图 最大相关峭度解卷积 小波包络分析 滚动轴承
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