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结合DSHDD和模糊评价的滚动轴承退化状态在线识别

             

摘要

提出一种用自适应噪声辅助的集合经验模态分解(CEEMDAN)和能量熵结合提取振动信号的特征的方法,将特征输入到双超球数据域描述(DSHDD)模型中,再将得到的结果输入到隶属度函数中,计算隶属度,以此作为性能退化评估的指标.使用3σ设置自适应阈值,确定轴承早期失效阈值.用CEEMDAN和Hilbert包络解调的方法验证评估结果的正确性.最后利用美国辛辛那提大学的轴承全寿命周期数据验证该模型的有效性和实用性.

著录项

  • 来源
    《振动工程学报》 |2021年第3期|646-653|共8页
  • 作者单位

    华东交通大学机电与车辆工程学院 江西 南昌 330013;

    载运工具与装备教育部重点实验室 江西 南昌 330013;

    华东交通大学机电与车辆工程学院 江西 南昌 330013;

    载运工具与装备教育部重点实验室 江西 南昌 330013;

    华东交通大学机电与车辆工程学院 江西 南昌 330013;

    载运工具与装备教育部重点实验室 江西 南昌 330013;

    华东交通大学机电与车辆工程学院 江西 南昌 330013;

    载运工具与装备教育部重点实验室 江西 南昌 330013;

    华东交通大学机电与车辆工程学院 江西 南昌 330013;

    载运工具与装备教育部重点实验室 江西 南昌 330013;

    华东交通大学机电与车辆工程学院 江西 南昌 330013;

    载运工具与装备教育部重点实验室 江西 南昌 330013;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 故障诊断和维护;滚动轴承;
  • 关键词

    故障诊断; 滚动轴承; 集合经验模态分解; 双超球数据域描述; 性能退化评估;

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