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基于非线性复杂测度的往复压缩机故障诊断

唐友福 刘树林 刘颖慧 姜锐红 机械工程学报 2012年第03期

摘要:往复压缩机以多源非线性冲击振动信号为主,应用传统方法难以从振动信号中提取故障特征,为此提出一种基于非线性复杂测度的往复压缩机故障诊断方法。以气阀正常、阀片有缺口、阀片断裂及弹簧损坏4种状态下往复压缩机气阀振动信号为分析数据,在小波阈值降噪处理的基础上,采用均值符号化方法计算信号的归一化Lempel-Ziv复杂度(Lempel-Zivcomplexity,LZC)指标,分别给出各状态相应的LZC特征区间,利用BP人工神经网络对各状态信号的有效值特征、功率谱能量特征及LZC特征分别进行训练和测试,结果表明LZC更能准确区分不同状态的往复压缩机气阀故障,为往复压缩机故障诊断和维修决策提供了一种有效方法。

关键词:复杂度往复压缩机故障诊断人工神经网络

单位:上海大学机电工程与自动化学院 上海200072 东北石油大学机械科学与工程学院 大庆163318

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