基于時(shí)頻分析的階次譜在齒輪故障診斷中的應(yīng)用研究(英文)
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【摘要】:對于變轉(zhuǎn)速狀態(tài)下的機(jī)械設(shè)備,所產(chǎn)生的信號大部分為非穩(wěn)態(tài)信號。使用頻譜分析其信號特征時(shí),會(huì)隨分析時(shí)間長度的變化而變化,無法突顯重要的信號特征,導(dǎo)致在故障診斷或辨識上的困難。為了改善此缺點(diǎn),提出時(shí)頻階次譜的分析方法,此方法結(jié)合短時(shí)傅立葉轉(zhuǎn)換與轉(zhuǎn)速頻率階次,拾取非穩(wěn)態(tài)信號的階次特征,再結(jié)合主成份分析法進(jìn)行降維,將提取的時(shí)頻階次譜主成份輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,進(jìn)行齒輪-轉(zhuǎn)子實(shí)驗(yàn)平臺在非穩(wěn)態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)下的故障診斷。研究結(jié)果表明:此種信號特征不因轉(zhuǎn)速變化而改變,可有效作為機(jī)械設(shè)備在非穩(wěn)態(tài)狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)下的故障辨識,其辨識正確率可由93.8%提高至98.9%以上;訓(xùn)練速度由196 s加快至139 s,提高了29%,能達(dá)到快速故障診斷的效果。
【作者單位】: 武漢理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院;
【基金】:supported by National Innovation and Entrepreneurship Training Program of China (20151049712002)
【分類號】:TH132.41
【正文快照】: 1 IntroductionGears are the important part of mechanical system,as a common part of connecting and transmitting pow-er,it has been widely used in modern industrialequipment[1-2].However,due to the gear failurecaused abnormal operation of equipment often
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,本文編號:1245024
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