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摘要:
针对机床刀具磨损故障信号难以提取且诊断结果错误率高的问题,提出了基于局部均值分解(LMD)与隐马尔科夫模型(HMM)的机床刀具磨损故障诊断方法.首先,运用LMD对采集的机床刀具磨损信号进行滤波并分解成一系列频带不同的乘积分量(PF)信号,待选取有效的PF并进行加权处理后输入到已经训练收敛的HMM模型库分类器,众多HMM模型根据输入特征信号识别信号故障.最后通过实验验证了基于LMD-HMM的机床刀具磨损故障诊断方法的有效性和实用性.
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文献信息
篇名 一种基于LMD与HMM的刀具磨损故障诊断方法
来源期刊 机械设计与制造工程 学科 工学
关键词 刀具磨损 故障诊断 局部均值分解 隐马尔科夫模型
年,卷(期) 2019,(12) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 111-114
页数 4页 分类号 TH117
字数 1897字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-509X.2019.12.025
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邓丰曼 陕西工业职业技术学院教务处 11 15 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
刀具磨损
故障诊断
局部均值分解
隐马尔科夫模型
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机械设计与制造工程
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2095-509X
32-1838/TH
大16开
南京市长虹路445号
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1964
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