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摘要:
振动信号处理与特征参数提取是实现齿轮智能故障诊断的关键.提出采用形态梯度算法对齿轮振动信号进行处理,既可以抑制噪声又可充分突出故障信号的冲击特征,能够在强噪声背景下有效地提取振动信号中反映齿轮工作状态的有用分量;在此基础上提出采用非负矩阵分解的特征提取方法对信号进行压缩,计算用于齿轮故障诊断的特征参量.结果表明,与传统的信号处理与特征参量提取方法相比,笔者提出的方法能够具有更高的分类精度,为准确判断齿轮工作状态提供了一种行之有效的新方法.
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文献信息
篇名 用形态梯度法与非负矩阵分解的齿轮故障诊断
来源期刊 振动、测试与诊断 学科 工学
关键词 齿轮 故障诊断 特征提取 形态梯度 非负矩阵分解
年,卷(期) 2014,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 295-300
页数 6页 分类号 TH165.3
字数 3752字 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 李兵 军械工程学院四系 70 414 12.0 16.0
2 高敏 军械工程学院四系 117 720 14.0 20.0
3 贾春宁 2 39 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
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形态梯度
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研究起点
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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
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26426
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