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摘要:
为解决传统故障诊断仪器功能单一、开发成本高且升级换代困难等问题,本文设计了一种基于cRIO的滚动轴承故障诊断系统.系统开发采用LabVIEW和MATLAB混合编程技术,实现了数据采集、数据分析和时频特征提取,并在LabVIEW中实现了神经网络的故障诊断.系统首先采用cRIO数据采集平台采集滚动轴承的振动信号和噪声信号,对采集的振动信号进行时域特征和EEMD分解后IMF能量特征的提取,并将其作为子网络1的输入;同时,对采集的噪声信号提取时域特征,并进行小波包分解提取各频段能量特征,作为子网络2的输入;两个子网络的局部诊断结果归一化后运用D-S证据理论进行决策级的信息融合得到融合诊断结果.最后,通过振动信号包络谱分析验证融合诊断结果并得到最终的故障诊断结果.系统测试结果表明该系统具有较高的可靠性,能够有效识别滚动轴承的故障类型.
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文献信息
篇名 基于cRIO的滚动轴承故障诊断系统设计
来源期刊 昆明理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 cRIO LabVIEW 滚动轴承 故障诊断 系统设计
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 机械、电子信息与自动控制
研究方向 页码范围 45-52
页数 8页 分类号 TP273
字数 语种 中文
DOI 10.16112/j.cnki.53-1223/n.2017.04.008
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 刘韬 30 72 6.0 8.0
2 伍星 109 394 10.0 14.0
3 周国宪 3 9 1.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
cRIO
LabVIEW
滚动轴承
故障诊断
系统设计
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
昆明理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1007-855/X
53-1123/T
大16开
云南省昆明市呈贡区景明南路727号
64-79
1959
chi
出版文献量(篇)
3434
总下载数(次)
7
总被引数(次)
25009
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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