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摘要:
由于自动机工作环境复杂、各种响应信号相互叠加,为准确、高效地提取自动机信号的故障特征,提出一种应用变分模态分解(VMD)和极限学习机(ELM)的自动机故障诊断方法.首先对自动机信号进行变分模态分解,并与经验模态分解(EMD)结果进行对比;同时提取各模态分量的能量百分比和各工况下不同样本的样本熵作为特征值;将提取到的特征值输入到极限学习机中进行故障诊断,再与传统的双谱分析诊断结果进行比较.最终VMD方法实现信号频域内各分量的自适应剖分,并得出ELM的故障诊断准确率为87.5%.实验结果表明:变分模态分解能够有效避免模态混叠现象,同时验证所提方法的可行性与有效性.
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文献信息
篇名 变分模态分解在自动机故障诊断中的应用
来源期刊 中国测试 学科
关键词 变分模态分解 模态混叠 极限学习机 自动机 故障诊断
年,卷(期) 2017,(7) 所属期刊栏目 测控技术
研究方向 页码范围 112-116
页数 5页 分类号
字数 4346字 语种 中文
DOI 10.11857/j.issn.1674-5124.2017.07.022
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 潘宏侠 中北大学机械与动力工程学院 359 2630 23.0 34.0
5 安邦 中北大学机械与动力工程学院 8 24 3.0 4.0
6 张玉学 中北大学机械与动力工程学院 8 19 2.0 4.0
7 赵雄鹏 中北大学机械与动力工程学院 9 18 2.0 4.0
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自动机
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