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Wavelet de-noising applied to vibrational envelope analysis methods.

机译:小波消噪应用于振动包络分析方法。

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摘要

In the field of machine prognostics, vibration analysis is a proven method for detecting and diagnosing bearing faults in rotating machines. One popular method for interpreting vibration signals is envelope demodulation, which allows a technician to clearly identify an impulsive fault source and its severity.;However incipient faults -- faults in early stages -- are masked by in-band noise, which can make the associated impulses difficult to detect and interpret. In this thesis, Wavelet De-Noising (WDN) is implemented after envelope-demodulation to improve accuracy of bearing fault diagnostics. This contrasts the typical approach of de-noising as a preprocessing step.;When manually measuring time-domain impulse amplitudes, the algorithm shows varying improvements in Signal-to-Noise Ratio (SNR) relative to background vibrational noise. A frequency-domain measure of SNR agrees with this result.
机译:在机器预测领域,振动分析是一种用于检测和诊断旋转机器轴承故障的行之有效的方法。解释振动信号的一种流行方法是包络解调,它使技术人员可以清楚地识别脉冲式故障源及其严重性;然而,初期故障(早期故障)被带内噪声掩盖了,这会使相关的冲动很难被发现和解释。本文对包络解调后的信号进行小波去噪,以提高轴承故障诊断的准确性。这与典型的降噪方法(作为预处理步骤)形成对比。当手动测量时域脉冲幅度时,该算法显示出相对于背景振动噪声的信噪比(SNR)有所改善。 SNR的频域度量与该结果一致。

著录项

  • 作者

    Bertot, Edward Max.;

  • 作者单位

    Florida Atlantic University.;

  • 授予单位 Florida Atlantic University.;
  • 学科 Engineering Electronics and Electrical.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2014
  • 页码 72 p.
  • 总页数 72
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 11:53:13

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