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题名奇异值分解结合频率切片小波变换的轴承故障提取方法
被引量:4
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作者
周福成
唐贵基
王晓龙
廖兴华
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机构
华北电力大学科技学院
华北电力大学能源动力与机械工程学院
湖南雁能建设集团有限公司输电工程分公司
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出处
《自动化仪表》
CAS
2016年第10期19-22,26,共5页
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基金
河北省自然科学基金资助项目(编号:E2014502052)
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(编号:2014MS154
2015XS120)
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文摘
针对频率切片小波变换在强背景噪声条件下故障特征识别能力不足的缺点,提出了奇异值分解和频率切片小波变换相结合的故障特征提取方法。首先利用原始信号构造Hankel矩阵,根据奇异值差分谱单边极大值原则确定阶次并进行降噪处理;继而利用频率切片小波对降噪信号进行分析,得到全频带时频图后,对能量集中的时频区域进行细化分析;通过频率切片小波逆变换得到相应的重构信号;最终可以从重构信号的波形图中提取出轴承故障特征频率信息。仿真信号和实测信号分析表明,该方法能够实现滚动轴承运行状态的准确判别,对实际工程应用具有重要意义。
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关键词
轴承
故障诊断
特征识别
特征提取
奇异值分解
频率切片小波变换
降噪
时频分析
信号重构
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Keywords
Bearing Fault diagnosis Feature recognition Feature extraction Singular value decomposition ( SVD ) Frequency slice wavelet transform ( FSWT) Noise reduction Time - frequency analysis Signal reconstruction
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分类号
TH13
[机械工程—机械制造及自动化]
TP29
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名奇异值分解结合频率切片小波的齿轮故障特征提取
被引量:7
- 2
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作者
周福成
唐贵基
廖兴华
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机构
华北电力大学科技学院
华北电力大学能源动力与机械工程学院
湖南雁能建设集团有限公司输电工程分公司
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出处
《噪声与振动控制》
CSCD
2016年第5期139-143,共5页
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基金
河北省自然科学基金资助项目(E2014502052)
中央高校基本科研业务费专项资金(2014MS154)
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文摘
频率切片小波变换是一种有力的时频分析方法,但在强背景噪声条件下其故障特征识别能力不足,故提出奇异值分解结合频率切片小波的故障特征提取方法。首先利用原始信号构造Hankel矩阵,根据奇异值差分谱单边极大值原则确定阶次并进行降噪处理,继而利用频率切片小波对降噪信号进行全频分析,确定信号分量分布区间之后,对能量集中的信号进行频率切片细化分析,用时频图及重构信号提取齿轮故障特征。通过仿真及实测齿轮的点蚀信号分析,表明该方法能够实现齿轮运行状态的准确判别,有一定的工程实际意义。
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关键词
振动与波
齿轮
奇异值分解
频率切片小波变换
故障诊断
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Keywords
vibration and wave
gear
singular value decomposition
frequency slice wavelet transform
fault diagnosis
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分类号
TH113.1
[机械工程—机械设计及理论]
TN911.7
[电子电信—通信与信息系统]
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