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摘要:
为提供一种在噪声环境下准确诊断轴承故障的方法,提出了Hankel非凸鲁棒主成分分析的智能轴承故障诊断方法,重排原始振动信号得到Hankel训练矩阵,采用非凸鲁棒主成分分析和支持向量机方法方法自动提取故障特征与识别故障,利用该方法直接训练含有噪声干扰的滚动轴承和行星齿轮箱故障原始数据集,验证该算法的有效性.结果表明,在高噪声情况下,该方法仍然能够保持在95%以上的故障诊断精度,相比于其他几种对比方法具有明显的优势,其对滚动轴承性能评估是有效的,在噪声环境下具有较高的故障诊断精度.
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文献信息
篇名 轴承故障特征自动提取的诊断方法
来源期刊 黑龙江科技大学学报 学科 工学
关键词 智能故障诊断 轴承 噪声干扰 Hankel矩阵 主成分分析
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 239-244
页数 6页 分类号 TP18|TH17
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-7262.2022.02.018
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研究主题发展历程
节点文献
智能故障诊断
轴承
噪声干扰
Hankel矩阵
主成分分析
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
黑龙江科技大学学报
双月刊
2095-7262
23-1588/TD
大16开
黑龙江省哈尔滨市松北区糖厂街1号
1994
chi
出版文献量(篇)
2701
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3
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