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摘要:
提出了一种基于Zernike不变矩特征和神经网络分类器的轴心轨迹自动识别方法.通过对原始Zernike矩特征进行二次提取和处理,获得了对轴心轨迹识别更为敏感的矩特征量,降低了后续神经网络分类器设计的难度.仿真研究表明,基于Zernike矩的轴心轨迹识别方法,其识别精度优于常用的几何矩方法.将所提方法应用于汽轮发电机组和高速离心压缩机组轴心轨迹的自动识别,并结合频谱能量分布特征进行故障诊断,结果表明,引入轴心轨迹特征可以有效地提高旋转机械故障诊断的精度.
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文献信息
篇名 轴心轨迹自动识别及其在旋机诊断中的应用
来源期刊 振动、测试与诊断 学科 工学
关键词 轴心轨迹 不变矩 神经网络 旋转机械 故障诊断
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 141-145
页数 5页 分类号 TH133|TP277|TP391.41
字数 3924字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-6801.2009.02.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 许飞云 东南大学机械工程学院 113 1137 16.0 28.0
2 黄仁 东南大学机械工程学院 18 325 9.0 18.0
3 钟秉林 东南大学机械工程学院 42 1226 17.0 34.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
轴心轨迹
不变矩
神经网络
旋转机械
故障诊断
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
振动、测试与诊断
双月刊
1004-6801
32-1361/V
南京市御道街29号
chi
出版文献量(篇)
2937
总下载数(次)
3
总被引数(次)
26426
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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