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基于视觉测振和卷积神经网络的螺栓松动检测方法
被引量:
3
1
作者
张天龙
闫子权
+1 位作者
乔廷强
丁晓宇
《强度与环境》
CSCD
2022年第2期48-56,共9页
螺栓松动故障的准确检测对于确保机械产品可靠性具有重要意义。为了解决现有的基于卷积神经网络(CNN)的检测方法所需的大量高质量数据难以在实际工程中获取的问题,本文提出了一种基于视觉测振和CNN的螺栓松动检测方法。通过视觉测振技术...
螺栓松动故障的准确检测对于确保机械产品可靠性具有重要意义。为了解决现有的基于卷积神经网络(CNN)的检测方法所需的大量高质量数据难以在实际工程中获取的问题,本文提出了一种基于视觉测振和CNN的螺栓松动检测方法。通过视觉测振技术,从视频中的每一个像素点提取出振动信号,有效解决了CNN模型训练数据难以获取的问题,通过少量实测视频样本即可对CNN模型进行训练,并实现对螺栓连接状态的准确预测。本文通过一个对悬臂梁结构的敲击实验验证了所提方法的有效性。
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关键词
螺栓松动检
测
视觉测振技术
卷积神经网络
连续小波变换
下载PDF
职称材料
题名
基于视觉测振和卷积神经网络的螺栓松动检测方法
被引量:
3
1
作者
张天龙
闫子权
乔廷强
丁晓宇
机构
北京理工大学机械与车辆学院
中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所
中国航发沈阳发动机研究所
出处
《强度与环境》
CSCD
2022年第2期48-56,共9页
基金
国家自然科学基金重点支持项目(U2141217)
航空发动机集团产学研项目(HFZL2019CXY021-2)
国家自然科学基金面上项目(51975055)。
文摘
螺栓松动故障的准确检测对于确保机械产品可靠性具有重要意义。为了解决现有的基于卷积神经网络(CNN)的检测方法所需的大量高质量数据难以在实际工程中获取的问题,本文提出了一种基于视觉测振和CNN的螺栓松动检测方法。通过视觉测振技术,从视频中的每一个像素点提取出振动信号,有效解决了CNN模型训练数据难以获取的问题,通过少量实测视频样本即可对CNN模型进行训练,并实现对螺栓连接状态的准确预测。本文通过一个对悬臂梁结构的敲击实验验证了所提方法的有效性。
关键词
螺栓松动检
测
视觉测振技术
卷积神经网络
连续小波变换
Keywords
Bolt looseness detection
Visual vibration measurement
Convolution neural network
Continuous wavelet transform
分类号
TH113 [机械工程—机械设计及理论]
O327 [理学—一般力学与力学基础]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于视觉测振和卷积神经网络的螺栓松动检测方法
张天龙
闫子权
乔廷强
丁晓宇
《强度与环境》
CSCD
2022
3
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