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基于EEMD与CPSO-ELM的车削机床刀具磨损故障检测与识别
被引量:
8
1
作者
王新海
高阳
《机床与液压》
北大核心
2020年第7期179-183,178,共6页
鉴于数控车床刀具在机械加工系统中占有重要的地位,故数控车床刀具磨损故障的在线检测与识别具有重要意义。以华中数控车床为研究对象,提出了以平均经验模态分解(EEMD)、混沌粒子群(CPSO)以及核极限学习机(ELM)等方法对车床刀具磨损故...
鉴于数控车床刀具在机械加工系统中占有重要的地位,故数控车床刀具磨损故障的在线检测与识别具有重要意义。以华中数控车床为研究对象,提出了以平均经验模态分解(EEMD)、混沌粒子群(CPSO)以及核极限学习机(ELM)等方法对车床刀具磨损故障进行诊断。介绍了EEMD、CPSO以及ELM的基本原理和过程;对采集得到的刀具磨损信号进行前期预处理,经EEMD分解后得到IMF分量,以峭度、峰值、均方根值作为一种选取标准,选择包含较多故障信息的几个IMF进行信号重组并计算;将计算结果组成特征向量输入CPSO-ELM、SVM以及BP神经网络等分类器进行故障识别和对比。实验结果表明:对比传统的BP神经网络和SVM分类器,CPSO-ELM分类器具有快速、精确、有效的识别特性,能够有效检测和识别刀具磨损故障。
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关键词
车床刀具
EEMD
CPSO-ELM
故障诊断
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职称材料
题名
基于EEMD与CPSO-ELM的车削机床刀具磨损故障检测与识别
被引量:
8
1
作者
王新海
高阳
机构
九江学院机械与材料工程学院数控技术与应用省重点实验室
出处
《机床与液压》
北大核心
2020年第7期179-183,178,共6页
基金
江西省青年科学基金资助项目(2015BAB216019)。
文摘
鉴于数控车床刀具在机械加工系统中占有重要的地位,故数控车床刀具磨损故障的在线检测与识别具有重要意义。以华中数控车床为研究对象,提出了以平均经验模态分解(EEMD)、混沌粒子群(CPSO)以及核极限学习机(ELM)等方法对车床刀具磨损故障进行诊断。介绍了EEMD、CPSO以及ELM的基本原理和过程;对采集得到的刀具磨损信号进行前期预处理,经EEMD分解后得到IMF分量,以峭度、峰值、均方根值作为一种选取标准,选择包含较多故障信息的几个IMF进行信号重组并计算;将计算结果组成特征向量输入CPSO-ELM、SVM以及BP神经网络等分类器进行故障识别和对比。实验结果表明:对比传统的BP神经网络和SVM分类器,CPSO-ELM分类器具有快速、精确、有效的识别特性,能够有效检测和识别刀具磨损故障。
关键词
车床刀具
EEMD
CPSO-ELM
故障诊断
Keywords
Lathe tool
EEMD
CPSO-ELM
Fault diagnosis
分类号
TH16 [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EEMD与CPSO-ELM的车削机床刀具磨损故障检测与识别
王新海
高阳
《机床与液压》
北大核心
2020
8
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