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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
1
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。
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关键词
EMD
imf奇异值
支持向量机
故障识别
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职称材料
题名
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
1
作者
卢艳军
刘颖
国凤娟
机构
沈阳航空航天大学自动化学院
出处
《制造业自动化》
北大核心
2010年第A7期6-8,25,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(50275024)
沈阳航空航天大学博士启动资助项目(06YB02)
文摘
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。
关键词
EMD
imf奇异值
支持向量机
故障识别
分类号
TH165.3 [机械工程—机械制造及自动化]
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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
卢艳军
刘颖
国凤娟
《制造业自动化》
北大核心
2010
2
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