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摘要:
转子故障的早期诊断与预示是当前转子动力学的一个难点.文献[1]提出了一种基于多模型估计得到转子裂纹参数对转子进行故障诊断的方法,但是该方法需要构造大量的多模型估计器,存在着构造复杂,计算量大的问题.针对这个问题,提出基于扩展卡尔曼理论(EKF)的转子典型故障诊断方法.针对Jeffcott转子建立了不对中、裂纹和弯曲故障模型,还分别构建了基于扩展卡尔曼滤波-加权整体迭代(EKF-WGI)的参数估计方程.通过不对中、弯曲和裂纹故障的实验验证,表明该参数估计方法对于转子典型故障有着较高的诊断能力.与传统的诊断方法提取频谱特征相比,该方法不依赖于经验和故障事例,可以较精确地估计故障参数,在转子的故障诊断中更有针对性.
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文献信息
篇名 扩展卡尔曼滤波方法在转子典型故障诊断 中的应用
来源期刊 噪声与振动控制 学科 工学
关键词 振动与波 转子 故障诊断 扩展卡尔曼滤波 参数估计
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 信号处理与故障诊断
研究方向 页码范围 198-203
页数 6页 分类号 TH212
字数 4195字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-1355.2018.05.035
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 荆建平 上海交通大学机械系统与振动国家重点实验室 52 411 12.0 18.0
2 贾林 3 4 1.0 2.0
3 张永强 7 14 3.0 3.0
4 李亚伟 上海交通大学机械系统与振动国家重点实验室 4 12 3.0 3.0
5 牛超阳 3 11 3.0 3.0
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
振动与波
转子
故障诊断
扩展卡尔曼滤波
参数估计
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
噪声与振动控制
双月刊
1006-1355
31-1346/TB
大16开
上海市华山路1954号上海交通大学
4-672
1981
chi
出版文献量(篇)
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4
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36734
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