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基于改进Laplace小波和改进卷积神经网络的压裂车动力端轴承故障识别
被引量:
1
1
作者
林华钊
王迪
鲁国阳
《机电工程》
CAS
北大核心
2023年第5期691-698,共8页
在强背景噪声工况下,压裂车动力端轴承振动信号故障特征较微弱,导致轴承故障诊断的准确率较低。针对这一问题,提出了一种基于改进Laplace小波(ELW)和改进卷积神经网络(ECNN)的压裂车动力端轴承故障识别方法。首先,采用了一种Laplace小...
在强背景噪声工况下,压裂车动力端轴承振动信号故障特征较微弱,导致轴承故障诊断的准确率较低。针对这一问题,提出了一种基于改进Laplace小波(ELW)和改进卷积神经网络(ECNN)的压裂车动力端轴承故障识别方法。首先,采用了一种Laplace小波振荡频率参数选取策略,使Laplace小波搜寻到了最佳频率参数;然后,采用改进Laplace小波,对采集到的压裂车动力端轴承故障振动信号进行了降噪处理,并在卷积神经网络(CNN)的基础上引入了自注意力机制和编码器、解码器结构,设计出了改进卷积神经网络(ECNN)模型;最后,将压裂车动力端轴承降噪后的信号输入改进卷积神经网络,进行了自动特征提取和故障识别;为了验证该方法的有效性和先进性,将其与其他方法(模型)进行了对比分析。研究结果表明:采用基于改进Laplace小波与和改进卷积神经网络的方法(模型),对压裂车动力端轴承故障进行识别的准确率可高达99.67%,单个样本的测试时间仅为0.14 s;在识别准确率、召回率、F1得分和统计检验等方面,与其他方法(模型)相比,基于改进Laplace小波与改进卷积神经网络的组合模型具有更为优秀的故障识别性能。
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关键词
压裂车
强背景噪声工况
自动特征提取
故障识别
改进Laplace小波
改进卷积神经网络
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职称材料
题名
基于改进Laplace小波和改进卷积神经网络的压裂车动力端轴承故障识别
被引量:
1
1
作者
林华钊
王迪
鲁国阳
机构
珠海市技师学院智能制造系
长安大学工程机械学院
三一重型能源装备有限公司
出处
《机电工程》
CAS
北大核心
2023年第5期691-698,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(51509006)。
文摘
在强背景噪声工况下,压裂车动力端轴承振动信号故障特征较微弱,导致轴承故障诊断的准确率较低。针对这一问题,提出了一种基于改进Laplace小波(ELW)和改进卷积神经网络(ECNN)的压裂车动力端轴承故障识别方法。首先,采用了一种Laplace小波振荡频率参数选取策略,使Laplace小波搜寻到了最佳频率参数;然后,采用改进Laplace小波,对采集到的压裂车动力端轴承故障振动信号进行了降噪处理,并在卷积神经网络(CNN)的基础上引入了自注意力机制和编码器、解码器结构,设计出了改进卷积神经网络(ECNN)模型;最后,将压裂车动力端轴承降噪后的信号输入改进卷积神经网络,进行了自动特征提取和故障识别;为了验证该方法的有效性和先进性,将其与其他方法(模型)进行了对比分析。研究结果表明:采用基于改进Laplace小波与和改进卷积神经网络的方法(模型),对压裂车动力端轴承故障进行识别的准确率可高达99.67%,单个样本的测试时间仅为0.14 s;在识别准确率、召回率、F1得分和统计检验等方面,与其他方法(模型)相比,基于改进Laplace小波与改进卷积神经网络的组合模型具有更为优秀的故障识别性能。
关键词
压裂车
强背景噪声工况
自动特征提取
故障识别
改进Laplace小波
改进卷积神经网络
Keywords
fracturing vehicle
condition of strong background noise
automatic feature extraction
fault identification
enhanced Laplace wavelet(ELW)
enhanced convolutional neural network(ECNN)
分类号
TH133.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TE934.2 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进Laplace小波和改进卷积神经网络的压裂车动力端轴承故障识别
林华钊
王迪
鲁国阳
《机电工程》
CAS
北大核心
2023
1
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