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改进VMD和非凸重叠组收缩降噪的行星齿轮箱早期故障特征提取 被引量:7
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作者 王朝阁 李宏坤 +3 位作者 曹顺心 周强 刘艾强 任学平 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第6期1293-1304,共12页
针对强背景噪声下行星齿轮箱早期微弱故障特征难以被识别且变分模态分解算法中模态个数K和惩罚因子α需要依赖人为经验反复尝试而不能自适应确定的问题,提出了改进变分模态分解(Modified Variational Mode Decomposition,MVMD)方法,通... 针对强背景噪声下行星齿轮箱早期微弱故障特征难以被识别且变分模态分解算法中模态个数K和惩罚因子α需要依赖人为经验反复尝试而不能自适应确定的问题,提出了改进变分模态分解(Modified Variational Mode Decomposition,MVMD)方法,通过故障信号尺度空间谱的自适应分割来确定所需模态个数K,同时建立峭度最大值判定准则自动选取最佳惩罚因子α。在此基础上,将MVMD与自适应非凸重叠组收缩降噪算法(Adaptive Nonconvex Overlap Group Shrinkage,ANOGS)相融合,提出了基于MVMDANOGS的行星齿轮箱早期故障诊断方法。对故障振动信号进行MVMD最佳分解,获取多个模态分量;利用ANOGS算法对峭度最大的敏感模态进行稀疏降噪,从而突出信号中的故障冲击特征;对降噪模态进行包络解调处理,以提取明显的故障特征频率来判别故障。通过仿真信号和工程实验数据分析表明,相比传统VMD方法、EEMD方法和快速谱峭度方法,该方法能成功地提取微弱故障冲击特征且更加清晰,提高了行星齿轮箱早期故障的表征能力与诊断精度。 展开更多
关键词 故障诊断 行星齿轮箱 变分模态分解 重叠组收缩算法 特征提取
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