基于WPT-EEMD與多尺度熵的滾動軸承故障診斷方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、滾動軸承作為機(jī)械設(shè)備中最常用和最容易失效的元件之一,其工作狀態(tài)對機(jī)械設(shè)備的安全保障有著重要意義。對滾動軸承的運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,能夠及時發(fā)現(xiàn)并診斷故障類型,幫助機(jī)械設(shè)備及時排除安全隱患,對避免重大事故的發(fā)生以及經(jīng)濟(jì)損失有著重要意義。
  本文以滾動軸承為研究對象,論述了其機(jī)械結(jié)構(gòu)和常見的故障類型,并在對滾動軸承表面損傷類故障特征進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,提出了一種基于小波包變換(Wavelet Packet Transform,WPT)與集

2、合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)的滾動軸承故障診斷方法并對該方法進(jìn)行了實時優(yōu)化。同時還采用了基于多尺度熵(Multi-scale Entropy,MSE)的方法對滾動軸承多類故障進(jìn)行了診斷。主要研究工作如下:
  (1)針對現(xiàn)有的基于WPT與Hilbert解調(diào)的滾動軸承故障診斷方法存在頻率干擾的問題,提出了一種基于WPT與EEMD的滾動軸承故障診斷方法。將該方法

3、用于分析仿真和實驗的滾動軸承故障信號,并與WPT-Hilbert解調(diào)法進(jìn)行對比,結(jié)果表明 WPT-EEMD能夠有效地判斷滾動軸承故障類型并提高了WPT-Hilbert的抗干擾性。
  (2)針對基于WPT與EEMD的滾動軸承故障診斷方法存在運行時間長,實時性差的問題,提出了一種基于篩選參量的改進(jìn)式 EEMD(Modified EEMD,MEEMD)方法。WPT與MEEMD方法能夠?qū)PT-EEMD進(jìn)行實時優(yōu)化。將優(yōu)化后的算法用于軸

4、承故障診斷中,發(fā)現(xiàn)在同樣的診斷效果下,程序的執(zhí)行效率得到了較大提高,為實現(xiàn)軸承故障的實時監(jiān)測提供了有利保證。
 ?。?)針對滾動軸承的多故障診斷問題,采用了基于 MSE與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificial Neural Network,ANN)的診斷方法,對多類型,多級別的軸承故障進(jìn)行診斷,其中將多尺度熵的相關(guān)統(tǒng)計量作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入特征量,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Back-Propagation Neural Network,BPNN)作

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