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摘要:
针对旋转机械振动过程的复杂性和振动故障产生的随机性以及振动故障样本获取难的问题,在信息熵理论的基础上,融合了支持向量机(SVM)小样本、全局性和泛化性好的优点,提出了过程功率谱信息熵(功率谱熵)SVM的故障诊断方法。结合转子实验台,得到了4种典型振动故障在多测点多转速下的数据,通过计算提取了其功率谱熵特征值作为故障样本,即故障向量,并建立SVM诊断模型,对转子振动故障的类别、严重程度和部位识别诊断,验证了该方法在转子振动故障诊断方面效果良好。
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文献信息
篇名 基于过程功率谱熵SVM的转子振动故障诊断方法
来源期刊 推进技术 学科 航空航天
关键词 信息熵 功率谱熵 支持向量机 信息融合 转子振动 故障诊断
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目 故障诊断与监测
研究方向 页码范围 293-298
页数 分类号 V233.7
字数 语种 中文
DOI
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 白广忱 北京航空航天大学能源与动力工程学院 97 761 16.0 21.0
2 费成巍 北京航空航天大学能源与动力工程学院 20 151 8.0 11.0
3 李晓颖 河北联合大学电气工程学院 13 116 5.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
信息熵
功率谱熵
支持向量机
信息融合
转子振动
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
推进技术
月刊
1001-4055
11-1813/V
大16开
北京7208信箱26分箱
1980
chi
出版文献量(篇)
4844
总下载数(次)
13
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
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