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摘要:
滚动轴承的运行状态与退化程度息息相关,若能对轴承的退化程度进行在线定量评估,则可使设备维护策略的制定具有针对性.本文对无故障样本进行小波包分解得到能量值并将其和时域值作为原始特征.对原始特征进行降维后分为训练和待测数据,用无故障样本训练HMM模型,稳定后保持模型不变通过迭代的方式将待测样本输入到训练好的HMM,获得最大输出似然概率作为性能退化程度指标,用轴承加速疲劳试验和包络解调对本文的结论进行验证.本文提出的性能退化方法得到的结论与轴承加速疲劳试验得到的结果一致.
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文献信息
篇名 基于隐马尔科夫模型的滚动轴承性能退化评估
来源期刊 华东交通大学学报 学科 工学
关键词 隐马尔科夫 滚动轴承 小波包分解 时域特征 性能退化评估 包络解调
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 学科基础与前沿
研究方向 页码范围 110-116
页数 7页 分类号 TN91|TH17
字数 3699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 周建民 华东交通大学机电与车辆工程学院 53 362 11.0 17.0
2 张龙 华东交通大学机电与车辆工程学院 63 306 9.0 16.0
3 郭慧娟 华东交通大学机电与车辆工程学院 5 15 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
隐马尔科夫
滚动轴承
小波包分解
时域特征
性能退化评估
包络解调
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
华东交通大学学报
双月刊
1005-0523
36-1035/U
大16开
中国南昌
1984
chi
出版文献量(篇)
3963
总下载数(次)
12
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24304
论文1v1指导