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自适应最大相关峭度解卷积方法及其在轴承早期故障诊断中的应用

唐贵基 王晓龙 中国电机工程学报 2015年第06期

摘要:滚动轴承处于早期故障阶段时,特征信号微弱,并且受环境噪声影响严重,因此故障特征提取困难。针对这一问题,提出了基于自适应最大相关峭度解卷积的滚动轴承早期故障诊断方法。利用粒子群算法优良的寻优特性,并行搜寻最大相关峭度解卷积算法的影响参数,自适应地实现最佳的解卷积效果。故障信号通过影响参数优化的最大相关峭度解卷积算法处理后,冲击特性会得到增强,对解卷积信号做进一步包络解调分析,通过分析包络谱中幅值突出的频率成分可最终判定故障类型。仿真和实测信号分析结果表明,该方法可有效提取滚动轴承早期故障微弱特征频率信息。

关键词:滚动轴承早期故障参数优化自适应解卷积相关峭度

单位:华北电力大学能源动力与机械工程学院 河北省保定市071003

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