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摘要:
对实际运营列车进行实时跟踪试验是高速列车安全性研究不可缺少的重要环节.由于跟踪试验测点多、持续时间长、测试对象复杂、数据种类繁多,需要一种简单、有效、方便的分析方法,对加速度和温度等多种试验数据进行处理和挖掘,准确找出运营列车主要性能参数的变化规律.长期跟踪试验得到的数据具有随机性,可以用时间序列方法分析,时间序列分析的首要问题是建立合适的时序模型.通过对不同时序模型和判定函数进行研究,提出一种自动识别最优时序模型的方法,并根据该模型得到的功率谱密度函数,实现对试验数据的自动频谱分析.利用动车组跟踪试验测得的轴箱加速度数据进行仿真研究,其结果优于传统的周期图法,适合在线故障预报,验证了该方法的正确性.
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文献信息
篇名 基于时间序列的动车组跟踪试验自动频谱分析
来源期刊 铁道学报 学科 交通运输
关键词 跟踪试验 时间序列 数据挖掘 自动频谱分析
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 铁道机车车辆、电气化
研究方向 页码范围 27-32
页数 6页 分类号 TH17|U298.1
字数 4714字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-8360.2017.08.004
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 林建辉 西南交通大学牵引动力国家重点实验室 200 1374 17.0 29.0
2 张兵 西南交通大学牵引动力国家重点实验室 44 190 7.0 11.0
3 王锋 西南交通大学牵引动力国家重点实验室 15 108 5.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
跟踪试验
时间序列
数据挖掘
自动频谱分析
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
铁道学报
月刊
1001-8360
11-2104/U
大16开
北京复兴路10号
2-308
1979
chi
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