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摘要:
针对滚动轴承早期故障特征信号微弱且受环境噪声影响严重,故障特征信息难以识别的问题,提出了基于总体局部均值分解(Ensemble local mean decomposition,ELMD)和最大相关峭度反褶积(Maximum correlated kurtosis deconvolution,MCKD)的早期故障诊断方法.该方法首先运用ELMD对采集到的振动信号进行分解,得到有限个乘积函数(Product function,PF),由于噪声的干扰,从PF分量的频谱中很难对故障做出正确的判断.然后对包含故障特征的PF分量进行最大相关峭度反褶积处理以消除噪声影响,凸现故障特征信息.最后对降噪信号进行Hilbert包络谱分析,即可从中准确地识别出轴承的故障特征频率.通过轴承故障模拟实验和工程应用实例验证了该方法的有效性与优越性.
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文献信息
篇名 ELMD和MCKD在滚动轴承早期故障诊断中的应用
来源期刊 机械科学与技术 学科 工学
关键词 滚动轴承 总体局部均值分解 最大相关峭度反褶积 Hilbert包络谱 早期故障
年,卷(期) 2017,(11) 所属期刊栏目 仪器、仪表科学与技术
研究方向 页码范围 1764-1770
页数 7页 分类号 TH165|TH133.33|TP206
字数 3657字 语种 中文
DOI 10.13433/j.cnki.1003-8728.2017.1121
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 任学平 内蒙古科技大学机械工程学院 132 377 9.0 11.0
2 王建国 内蒙古科技大学机械工程学院 112 350 8.0 11.0
3 王朝阁 内蒙古科技大学机械工程学院 18 88 6.0 8.0
4 庞震 内蒙古科技大学机械工程学院 12 60 6.0 7.0
5 孙百祎 山东交通职业学院泰山校区机电系 5 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
滚动轴承
总体局部均值分解
最大相关峭度反褶积
Hilbert包络谱
早期故障
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
机械科学与技术
月刊
1003-8728
61-1114/TH
大16开
西安友谊西路127号
52-193
1981
chi
出版文献量(篇)
8073
总下载数(次)
15
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69926
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