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關(guān)鍵詞:集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法 奇異值分解 teager能量算子譜 特征提取
摘要:將奇異值分解(singular value decomposition,簡(jiǎn)稱SVD)與集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(ensemble empirical mode decomposition,簡(jiǎn)稱EEMD)進(jìn)行結(jié)合,提出一種適用于滾動(dòng)軸承弱故障狀態(tài)描述的敏感特征提取方法。為提高信號(hào)故障信息的提取質(zhì)量,對(duì)采集信號(hào)進(jìn)行相空間重構(gòu)得到一種Hankel矩陣。根據(jù)該矩陣的奇異值差分譜,確定降噪階次進(jìn)行SVD降燥。用EEMD分解降噪后的信號(hào)可獲得11個(gè)本征模態(tài)函數(shù)(intrinsic mode function,簡(jiǎn)稱IMF)和1個(gè)余項(xiàng)。依據(jù)建立的峭度-均方差準(zhǔn)則,篩選出一個(gè)能夠有效描述故障狀態(tài)的敏感IMF分量,計(jì)算其相應(yīng)的Teager能量算子(Teager energy operator,簡(jiǎn)稱TEO),對(duì)此TEO進(jìn)行Fourier變換,實(shí)現(xiàn)了對(duì)滾動(dòng)軸承弱故障模式的有效辨識(shí)。用美國(guó)凱斯西儲(chǔ)大學(xué)公開的滾動(dòng)軸承故障信號(hào)對(duì)所建立的方法與傳統(tǒng)EEMD-Hilbert法和EEMD-TEO方法進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明:經(jīng)本方法提取的敏感特征能準(zhǔn)確突顯滾動(dòng)軸承故障頻率發(fā)生的周期性沖擊,可準(zhǔn)確識(shí)別其故障類型。
振動(dòng)測(cè)試與診斷雜志要求:
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