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摘要:
提出了基于奇异值分解和支持向量机进行滚动轴承故障诊断的新方法.对故障轴承的状态特征提取和故障特征准确分类是解决该问题的两个关键.奇异值分解可以将高维相关变量压缩为低维独立的主特征矢量,而支持向量机可以完成模式识别和非线性回归.利用上述原理根据轴承振动信号的变化特征,采用奇异值分解对其提取状态主特征矢量,然后利用建立的支持向量机多故障分类器完成滚动轴承故障模式的识别.试验结果表明,奇异值分解后的主特征矢量与支持向量机相结合可以很好的分辨出轴承的正常和故障状态,并且对未知故障有良好的识别能力.与常用的人工神经网络方法相比,该诊断方法具有更好的有效性、鲁棒性和精确性.
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文献信息
篇名 基于奇异值分解和支持向量机的滚动轴承故障模式识别
来源期刊 农业工程学报 学科 工学
关键词 滚动轴承 故障诊断 奇异值分解 主特征矢量 支持向量机 模式识别
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目 农业装备工程与机械化
研究方向 页码范围 115-119
页数 5页 分类号 TH133.3|TP181
字数 3329字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-6819.2007.04.022
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1 陆爽 浙江师范大学交通学院 14 129 6.0 11.0
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研究主题发展历程
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滚动轴承
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奇异值分解
主特征矢量
支持向量机
模式识别
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
农业工程学报
半月刊
1002-6819
11-2047/S
大16开
北京朝阳区麦子店街41号
18-57
1985
chi
出版文献量(篇)
16403
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