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摘要:
考虑到最小熵反褶积只对单一的异常振动信号很敏感,而且,滤波器的长度需要人工调控,提出了一种最大峭度熵反褶积方法,并将其应用于轴承故障诊断.考虑峭度熵具有突出连续冲击振荡的优点,选择峭度熵作为反褶积的目标函数.同时,利用峭度熵作为改进的局部粒子群优化算法的适应度函数,利用局部粒子群优化滤波器长度,使最大峭度熵反褶积在解卷积时自适应地调整滤波器长度,从而能够准确地提取出连续的脉冲信号.实验分析结果验证了该方法能够更加有效的提取连续脉冲信号的能力,提升了故障诊断的精度.
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文献信息
篇名 PSO优化的最大峭度熵反褶积齿轮箱故障诊断
来源期刊 电子测量与仪器学报 学科 工学
关键词 齿轮箱 粒子群优化算法 最大峭度熵反褶积 信号提取 故障诊断
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 “检测技术”专题
研究方向 页码范围 64-72
页数 9页 分类号 V263.6|TN912.3
字数 语种 中文
DOI 10.13382/j.jemi.B2002945
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 尚雪梅 10 17 2.0 4.0
2 徐远纲 1 0 0.0 0.0
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节点文献
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电子测量与仪器学报
月刊
1000-7105
11-2488/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
80-403
1987
chi
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