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摘要:
针对滚动轴承振动信号在强噪声环境下出现非线性、非平稳、强干扰特性,进而导致故障特征难以提取及故障诊断准确率低的问题,提出变分模态分解(VMD)-多尺度排列熵(MPE)-核主元分析(KPCA)特征提取与多分类相关向量机(MRVM)相混合的滚动轴承故障诊断方法.该方法首先通过VMD-MPE进行滚动轴承振动信号的高维故障特征提取,其次对提取的故障特征进行KPCA可视化降维,最后将降维后的故障特征输入可实现不同样本概率输出的MRVM进行滚动轴承故障诊断.通过美国西储大学的滚动轴承故障数据集对该方法的有效性进行验证,结果表明提出的VMD-MPE-KPCA特征提取与MRVM相混合的滚动轴承故障诊断方法能够有效提取和识别滚动轴承故障特征,所提出的混合智能故障诊断方法与相关文献报道的故障诊断方法相比较,故障识别准确率达到了99.18%.
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文献信息
篇名 基于VMD-MPE-KPCA特征提取与MRVM相混合的滚动轴承故障诊断方法
来源期刊 兰州理工大学学报 学科 工学
关键词 滚动轴承 故障诊断 VMD MPE KPCA MRVM
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 自动化技术与计算机技术
研究方向 页码范围 92-99
页数 8页 分类号 TP181|TH13
字数 语种 中文
DOI
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 赵小强 66 312 10.0 13.0
2 陈鹏 4 0 0.0 0.0
3 朱奇先 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
滚动轴承
故障诊断
VMD
MPE
KPCA
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研究起点
研究来源
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期刊影响力
兰州理工大学学报
双月刊
1673-5196
62-1180/N
大16开
甘肃省兰州市兰工坪路287号
54-72
1975
chi
出版文献量(篇)
4569
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