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基于EMD-LS-MFDFA法的离心泵异常振动识别 被引量:1
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作者 梁兴 罗远兴 +1 位作者 邓飞 胡凤城 《南昌工程学院学报》 CAS 2022年第4期66-70,108,共6页
为探究离心泵地脚螺栓松动引起的非线性非平稳故障特征,利用经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)提取信号趋势项,采用最小二乘(Least Squares,LS)对趋势项进行优化拟合的思路,对多重分形去趋势波动分析法(Multi-Fractal Det... 为探究离心泵地脚螺栓松动引起的非线性非平稳故障特征,利用经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)提取信号趋势项,采用最小二乘(Least Squares,LS)对趋势项进行优化拟合的思路,对多重分形去趋势波动分析法(Multi-Fractal Detrended Fluctuation Analysis,MFDFA)进行优化,提出一种新的离心泵信号分析法。该分析法通过提取离心泵在正常和地脚螺栓松动状态下实测的泵壳振动信号、电机壳振动信号、扭矩信号,进行特征分析。实验结果表明,离心泵故障信号多重分形特征更为明显,提取的特征参数能够有效区分离心泵正常信号和地脚螺栓松动引起的各类故障信号。此外,通过分析特征参数的均值及均方差值,说明松动状态下会对离心泵造成较大的影响,对电机等部分产生相对较小的影响。 展开更多
关键词 离心泵 故障特征 振动识别 emd-ls-mfdfa
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