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基于经验模态分解与支持向量机的旋转机械碰摩故障识别方法研究 被引量:2
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作者 卢艳军 刘颖 国凤娟 《制造业自动化》 北大核心 2010年第A7期6-8,25,共4页
碰摩故障是旋转机械常见的故障。本文以双盘悬臂转子-轴承系统的碰摩故障为例,提出基于经验模态分解和支持向量机的碰摩故障识别方法。首先对信号进行经验模态分解,得到多个固有模态函数之和,然后对每一个固有模态函数分量进行奇异值分... 碰摩故障是旋转机械常见的故障。本文以双盘悬臂转子-轴承系统的碰摩故障为例,提出基于经验模态分解和支持向量机的碰摩故障识别方法。首先对信号进行经验模态分解,得到多个固有模态函数之和,然后对每一个固有模态函数分量进行奇异值分解,得到矩阵的奇异值,将其作为信号的状态特征向量,利用支持向量机方法对多种碰摩故障进行分类,同时进行故障识别。试验结果表明,该方法的识别率明显优于传统的BP神经网络和RBF神经网络分类器,且鲁棒性好。 展开更多
关键词 EMD imf奇异值 支持向量机 故障识别
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