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Auditory-model-based Feature Extraction Method for Mechanical Faults Diagnosis 被引量:12
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作者 LI Yungong ZHANG Jinping +2 位作者 DAI Li ZHANG Zhanyi LIU Jie 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第3期391-397,共7页
It is well known that the human auditory system possesses remarkable capabilities to analyze and identify signals. Therefore, it would be significant to build an auditory model based on the mechanism of human auditory... It is well known that the human auditory system possesses remarkable capabilities to analyze and identify signals. Therefore, it would be significant to build an auditory model based on the mechanism of human auditory systems, which may improve the effects of mechanical signal analysis and enrich the methods of mechanical faults features extraction. However the existing methods are all based on explicit senses of mathematics or physics, and have some shortages on distinguishing different faults, stability, and suppressing the disturbance noise, etc. For the purpose of improving the performances of the work of feature extraction, an auditory model, early auditory(EA) model, is introduced for the first time. This auditory model transforms time domain signal into auditory spectrum via bandpass filtering, nonlinear compressing, and lateral inhibiting by simulating the principle of the human auditory system. The EA model is developed with the Gammatone filterbank as the basilar membrane. According to the characteristics of vibration signals, a method is proposed for determining the parameter of inner hair cells model of EA model. The performance of EA model is evaluated through experiments on four rotor faults, including misalignment, rotor-to-stator rubbing, oil film whirl, and pedestal looseness. The results show that the auditory spectrum, output of EA model, can effectively distinguish different faults with satisfactory stability and has the ability to suppress the disturbance noise. Then, it is feasible to apply auditory model, as a new method, to the feature extraction for mechanical faults diagnosis with effect. 展开更多
关键词 faults diagnosis feature extraction auditory model early auditory model
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基于听觉模型ZCPA的故障诊断特征提取方法研究 被引量:9
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作者 李允公 张金萍 +2 位作者 戴丽 张占一 刘杰 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第24期2988-2992,共5页
将一种听觉模型——ZCPA模型引入机械故障诊断特征提取中。介绍了该模型的基本原理,并根据故障诊断中振动信号分析的特点对模型的具体实现方法进行了一定的调整。利用S函数取代对数函数对耳蜗内毛细胞进行模拟,将频率箱按照频率范围等... 将一种听觉模型——ZCPA模型引入机械故障诊断特征提取中。介绍了该模型的基本原理,并根据故障诊断中振动信号分析的特点对模型的具体实现方法进行了一定的调整。利用S函数取代对数函数对耳蜗内毛细胞进行模拟,将频率箱按照频率范围等比递增的方式在频率轴上进行分布;同时,利用Gammatone滤波器组进行耳蜗基底膜的建模。利用ZCPA模型对四种转子故障进行了特征提取试验验证,结果表明,该模型只使用少量特征数据(如16个)即可有效表征不同故障,同时,对同一类型故障的特征提取结果具有很好的稳定性和一致性,具有一定的工程应用前景。 展开更多
关键词 故障诊断 特征提取 听觉模型 ZCPA模型
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基于听觉神经同步振荡网络的时频结构描述方法 被引量:3
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作者 李允公 张金萍 +1 位作者 戴丽 张占一 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期55-62,共8页
人类听觉系统具有优良的非平稳信号分析能力,在听觉系统中,由耳蜗基底膜对信号进行类似于带通滤波的时频分解,并由内毛细胞、传入神经和听觉中枢的神经网络对时频分解结果逐步进行特征信息提取和压缩。鉴于此,参照Wang-Brown模型,建立... 人类听觉系统具有优良的非平稳信号分析能力,在听觉系统中,由耳蜗基底膜对信号进行类似于带通滤波的时频分解,并由内毛细胞、传入神经和听觉中枢的神经网络对时频分解结果逐步进行特征信息提取和压缩。鉴于此,参照Wang-Brown模型,建立一种可描述信号时频结构特征的听觉模型,该模型包括基底膜、内毛细胞、中级听觉和听觉中枢等子模型,听觉中枢模型由单层听神经振荡网络构成。略去Wang-Brown模型中随机项和侧抑制项,简化内毛细胞模型,设计听神经元的活跃准则和神经元间的联接方式。信号经基底膜、内毛细胞和中级听觉模型处理后,由听神经振荡网络进行信息综合,使得信号中时频结构相似的区域所对应的听神经元进行同步振荡,从而可利用同步振荡神经元的分布情况描述信号的时频结构。进行故障转子升降速试验和风力发电增速机稳速运行试验,试验所得信号的分析结果表明,所建模型能够有效描述信号的时频结构特征及其变化情况,对信号的瞬态变化较为敏感,且数据量相对较小,易于智能识别。 展开更多
关键词 时频分析 听觉模型 故障诊断 特征提取
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一种双耳听觉模型及其在轴心轨迹分析中的应用 被引量:3
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作者 李允公 戴丽 张金萍 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第18期46-49,共4页
人类听觉系统利用双耳信号的时间差和强度差进行声源定位。对于机械振动信号,难以利用声源定位的方法进行振源定位,但可以参照听觉系统的工作机理对两路信号进行特征提取。以轴心轨迹为分析对象,提出了一种双耳听觉模型,该模型由两个相... 人类听觉系统利用双耳信号的时间差和强度差进行声源定位。对于机械振动信号,难以利用声源定位的方法进行振源定位,但可以参照听觉系统的工作机理对两路信号进行特征提取。以轴心轨迹为分析对象,提出了一种双耳听觉模型,该模型由两个相同的单耳模型构成,按工作顺序,单耳模型包括基底膜模型、内毛细胞模型和侧抑制模块三个主要部分。两路信号分别由两单耳模型处理后,统计两单耳模型输出信号在各频段上的时间差和强度差,并作为双耳听觉模型的最终输出。利用所建模型分析了五种不同形状的轴心轨迹,所得的时间差和相位差对于不同轴心轨迹具有良好的可区分性,且在保证特征信息冗余性的前提下,数据量适于进行智能识别。同时,试验验证的结果也表明双耳听觉模型具有一定的表征和提取微弱信号的能力。 展开更多
关键词 听觉模型 轴心轨迹 故障诊断 特征提取
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基于听觉分流机制的瞬态信号提取方法
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作者 李允公 戴丽 张金萍 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期451-458,600-601,共8页
以听觉分流机制为基础,提出一种瞬态信号自动提取方法。首先,对信号进行带通滤波和相位调整;其次,获得各滤波信号二次包络的极大、极小值及其对应时间,基于两种极值幅值和时间,计算得到同步性和瞬态性线索;最后,综合这两类线索信息,在... 以听觉分流机制为基础,提出一种瞬态信号自动提取方法。首先,对信号进行带通滤波和相位调整;其次,获得各滤波信号二次包络的极大、极小值及其对应时间,基于两种极值幅值和时间,计算得到同步性和瞬态性线索;最后,综合这两类线索信息,在时频平面中筛选出与瞬态成分相对应的时频段,并最终完成瞬态成分的波形生成与修整。通过数值仿真和实测信号检验,所提方法能够在较强的背景信号下有效提取出瞬态信号,对瞬态信号的初始时间具有较高的识别精度,具有一定的实际应用潜力。 展开更多
关键词 故障诊断 信号分离 听觉模型 特征提取
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基于听觉原理的谐波频率自动提取方法
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作者 李允公 叶利丽 +2 位作者 郑国威 毛怒涛 应远军 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2017年第6期1120-1126,共7页
基于听觉系统的运行机制,提出一种可自动识别和提取信号中谐波频率的计算方法。首先,对信号进行基底膜带通滤波;其次,模拟听皮层时频感受野现象对不同时频域内信号进行二维傅里叶变换并提取幅值和频率信息,基于幅值信息的侧抑制结果,提... 基于听觉系统的运行机制,提出一种可自动识别和提取信号中谐波频率的计算方法。首先,对信号进行基底膜带通滤波;其次,模拟听皮层时频感受野现象对不同时频域内信号进行二维傅里叶变换并提取幅值和频率信息,基于幅值信息的侧抑制结果,提出了一种谐波成分频率点的判据方法;最后,对提取得到的谐波频率点进行重组,从而可揭示信号中的主要频率成分以及各成分的时变情况。数值仿真和试验数据验证结果表明,所提方法可准确提取信号中的各谐波频率,并具有一定的抗噪声干扰能力,对于微弱谐波成分的频率提取亦有较好效果。 展开更多
关键词 听觉模型 频率提取 带通滤波 侧抑制 故障诊断
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基于听觉模型和极值点概率密度的断齿故障特征提取方法研究 被引量:2
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作者 吴文寿 李允公 +2 位作者 王波 李国萌 石悦红 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2016年第19期101-106,共6页
齿轮断齿故障的重要特征是啮合过程中在断齿处产生碰撞与冲击。考虑到人耳听觉系统对于突发的瞬态声信号具有本能的反应,为提取断齿故障诱发的瞬态冲击响应成分,提出一种基于听觉模型和信号极值点概率密度的特征提取方法。该方法首先对... 齿轮断齿故障的重要特征是啮合过程中在断齿处产生碰撞与冲击。考虑到人耳听觉系统对于突发的瞬态声信号具有本能的反应,为提取断齿故障诱发的瞬态冲击响应成分,提出一种基于听觉模型和信号极值点概率密度的特征提取方法。该方法首先对信号进行GT带通滤波、相位调整及极值点提取,然后计算各极值点的幅值概率密度,通过对其求导判断各滤波通道中是否存在瞬态冲击成分,继而提取与之相关的极值点。同时,由于系统振动时会产生与断齿冲击无关的极值点,为准确提取断齿冲击,根据瞬态信号频带连续性和多频段分布特点,设计了相应的提取方法。经实测信号验证表明,所提方法能准确刻画及提取断齿故障特征,可以在含有多种类型的瞬态冲击响应成分中提取出只由断齿故障所诱发的冲击成分,且提取结果精确度较高。 展开更多
关键词 断齿故障 听觉模型 概率密度 瞬态信号 故障诊断 特征提取
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