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扩散MRI技术在颞叶癫痫中的应用进展 被引量:2
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作者 杨文蕊 陈兵 《磁共振成像》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期184-188,共5页
癫痫是一种由于大脑神经元异常放电造成短暂性功能障碍的慢性神经系统疾病,严重影响着患者的身心健康和生活质量。其中,颞叶癫痫(temporal lobe epilepsy, TLE)是成年人常见的药物难治性癫痫,因此对其进行及时的诊断和治疗尤为重要。扩... 癫痫是一种由于大脑神经元异常放电造成短暂性功能障碍的慢性神经系统疾病,严重影响着患者的身心健康和生活质量。其中,颞叶癫痫(temporal lobe epilepsy, TLE)是成年人常见的药物难治性癫痫,因此对其进行及时的诊断和治疗尤为重要。扩散MRI(diffusion MRI, dMRI)技术可以利用水分子的扩散反映TLE患者大脑组织微观结构的变化,dMRI主要包括扩散加权成像(diffusion weighted imaging, DWI)以及在其基础上衍生的各种扩散技术,如扩散张量成像(diffusion tensor imagin,DTI)、扩散峰度成像(diffusion kurtosis imaging, DKI)、扩散频谱成像(diffusion spectrum imaging, DSI)以及神经突方向离散度和密度成像(neurite orientation dispersion and density imaging, NODDI)等。本文简要总结了各种dMRI技术在TLE中的临床应用进展,并对其未来的研究前景进行了展望,旨在了解dMRI技术在TLE中的应用现状,为TLE的诊疗及扩散技术在相关领域的研究提供一定参考。 展开更多
关键词 颞叶癫痫 磁共振成像 扩散磁共振成像 扩散加权成像 扩散张量成像 扩散峰度成像 扩散频谱成像 神经突方向离散度和密度成像
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基于参数优化特征模态分解的强背景噪声下滚动轴承故障诊断
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作者 施亦非 黄宇峰 +2 位作者 王锋 石佳 张洁 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第21期107-115,共9页
为准确提取被强背景噪声掩盖的滚动轴承故障信息,提出一种参数优化特征模态分解(parameter-optimized feature mode decomposition,POFMD)方法。首先,为解决特征模态分解(feature mode decomposition,FMD)方法的输入参数依赖人工经验选... 为准确提取被强背景噪声掩盖的滚动轴承故障信息,提出一种参数优化特征模态分解(parameter-optimized feature mode decomposition,POFMD)方法。首先,为解决特征模态分解(feature mode decomposition,FMD)方法的输入参数依赖人工经验选取的问题,以平方包络谱峭度(kurtosis of the square envelope spectrum,KSES)为权值,结合平方包络谱基尼系数(Gini index of the square envelope spectrum,GISES)构建加权平方包络谱基尼系数(weighted Gini index of the square envelope spectrum,WGISES)作为目标函数,通过优化算法确定FMD的最优参数组合;其次,为解决FMD的主模态分量难以选取的问题,通过计算所分解模态分量的KSES值选取主模态分量;最后,通过包络谱分析实现故障诊断。经仿真信号和实测信号分析,验证了POFMD在强背景噪声下滚动轴承故障诊断中的有效性。与变分模态分解、最大相关峭度解卷积和谱峭度相比,POFMD有更优越的故障特征提取性能。 展开更多
关键词 特征模态分解(FMD) 包络谱峭度(KSES) 基尼系数 滚动轴承 故障诊断
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基于SK和LSSVM的飞机空气制冷机寿命趋势分析 被引量:5
3
作者 崔建国 滑娇娇 +3 位作者 董世良 崔霄 齐义文 蒋丽英 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期471-477,602,共7页
针对工程上所获取的飞机空气制冷机信息本身具有的不确定性等特点,提出了谱峭度(spectral kurtosis,简称SK)和最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,简称LSSVM)相结合的寿命趋势分析方法。首先,将寿命表征参量通过... 针对工程上所获取的飞机空气制冷机信息本身具有的不确定性等特点,提出了谱峭度(spectral kurtosis,简称SK)和最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,简称LSSVM)相结合的寿命趋势分析方法。首先,将寿命表征参量通过经验模态分解(empirical mode decomposition,简称EMD)分解为多个固有模态分量(intrinsic mode function,简称IMF),分别对多个IMF分量进行傅里叶变换,得到多个频谱,计算每根谱线的谱峭度;其次,通过谱峭度寻找到影响飞机空气制冷机失效的主要IMF分量,对其进行信号重构;最后,提取重构后信号的能量特征,创建最小二乘支持向量机寿命趋势模型,对飞机空气制冷机寿命趋势进行预测。通过对实际监测数据的分析和验证结果表明,该方法可以实现飞机空气制冷机寿命趋势分析效能,具有很好的工程应用价值。 展开更多
关键词 飞机空气制冷机 谱峭度 最小二乘支持向量机 寿命 趋势分析
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基于AR-SK的北美鹅掌楸原木声信号特征参数提取及质量分等 被引量:3
4
作者 徐锋 瞿玉莹 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第24期99-106,149,共9页
阔叶材原木的质量评估可以为行业提供最优的阔叶材资源利用价值,然而因缺陷声信号的非平稳性和缺陷类型特征的重叠性,有效的质量评估声参数非常有限。基于此,提出一种基于自回归模型(AR)和谱峭度(SK)相结合的特征声参数提取与分等方法... 阔叶材原木的质量评估可以为行业提供最优的阔叶材资源利用价值,然而因缺陷声信号的非平稳性和缺陷类型特征的重叠性,有效的质量评估声参数非常有限。基于此,提出一种基于自回归模型(AR)和谱峭度(SK)相结合的特征声参数提取与分等方法。利用AR线性滤波器滤除声信号中周期平稳成分,并对包含缺陷信息的残差信号进行短时傅里叶变换,计算其谱峭度值并定位最大谱峭度所在的频带,以其频带的中心频率和带宽设计滤波器对残差信号进行滤波以获取原木主要缺陷信号分量,计算该信号分量的峭度值,将其作为表征声信号的特征参数对北美鹅掌楸原木进行质量分等。样本原木的实际锯切结果显示,基于AR-SK的预测分等中,高质量原木组中的高等级板材率为77.2%,而低质量组中的高等级板材率为21.8%。与传统的声速分等相比,高质量组中的高等级板材率提高了33%以上,而低质量组中的高等级板材率降低了约26%。研究结果表明,所提方法能有效分离缺陷信号成分并对该原木质量进行较精确分等。 展开更多
关键词 阔叶材原木 质量分等 峭度 谱峭度(sk) 自回归模型
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IEWT和FSK在齿轮与滚动轴承故障诊断中的应用 被引量:4
5
作者 向玲 高雪媛 +1 位作者 张力佳 李媛媛 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2017年第6期1256-1261,共6页
改进的经验小波变换方法(improved empirical wavelet transform,简称IEWT)是一种新的自适应性信号处理方法,将这种方法和快速谱峭度(fast spectral kurtosis,简称FSK)相结合,进行齿轮与滚动轴承的故障诊断。首先,采用IEWT对信号进行分... 改进的经验小波变换方法(improved empirical wavelet transform,简称IEWT)是一种新的自适应性信号处理方法,将这种方法和快速谱峭度(fast spectral kurtosis,简称FSK)相结合,进行齿轮与滚动轴承的故障诊断。首先,采用IEWT对信号进行分解,筛选出故障特征最为明显的2个分量并重构信号;其次,对重构信号进行快速谱峭度滤波;最后,对滤波后的信号进行包络谱分析,提取出信号的故障特征。分析齿轮断齿及滚动轴承故障信号,与直接包络谱和基于EMD经验模态分解(empirical mode decomposition,简称EMD)方法的FSK滤波包络谱分析方法相比可知,采用IEWT处理后再进行FSK滤波的信号进行包络谱分析更具有区分性,可有效识别齿轮和滚动轴承的故障特征。 展开更多
关键词 经验小波分解 快速谱峭度滤波 包络谱分析 故障诊断
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基于谱估计和中心峭度的电机轴承故障诊断
6
作者 戴计生 丁荣军 +2 位作者 付勇 刘欣 于天剑 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期4344-4356,共13页
电机轴承运行状态及时诊断及分级预警可有效保障电机的运用安全可靠。针对轴承电信号故障特征微弱、随机干扰多以及现有方法可解释性较差和自适应性能力不强的问题,提出一种基于线性预测消噪谱估计及谱平均中心峭度指标相结合的轴承电... 电机轴承运行状态及时诊断及分级预警可有效保障电机的运用安全可靠。针对轴承电信号故障特征微弱、随机干扰多以及现有方法可解释性较差和自适应性能力不强的问题,提出一种基于线性预测消噪谱估计及谱平均中心峭度指标相结合的轴承电信号故障诊断方法。首先,采用结合线性预测消噪和谱估计方法,消除电流信号中电源基波、固有偏心谐波等无关轴承故障的可预测噪声分量,提取轴承故障特征;其次,通过同一工况不同数据集进行标准化和频谱平均,以消除电流频谱诸多随机干扰的影响;最后,以轴承不同阶次故障特征频率为中心构建中心峭度指标,以此作为定量评估轴承状态及其严重程度指标,实现电机轴承故障诊断与分级预警。为验证所提方法的正确性和有效性,在牵引电机故障模拟对托试验台的基础上,选用3种不同程度的内圈缺陷轴承和1块正常轴承为试验对象,并选用常用的其他3钟特征提取方法进行对比验证分析。试验结果表明:相较于其他3钟特征提取方法,提出的结合线性预测消噪和谱估计特征提取方法能有效提取微弱的轴承故障信息,具有更强的特征提取的能力。提出的结合频谱平均和中心峭度的诊断评估方法,在消除电流频谱随机干扰影响的同时还能定量评估轴承健康状态,实现轴承诊断与分级预警,具有可解释性强、评估效果好及自适应性能力强的优点。 展开更多
关键词 电机轴承 诊断与分级预警 线性预测消噪 谱平均 中心峭度
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基于MCKD的海上风机齿轮箱轴承故障诊断方法
7
作者 郭奇 祁雷 +2 位作者 赵杨 徐晴晴 刘浩 《油气田地面工程》 2024年第6期62-67,72,共7页
海上风机齿轮箱结构复杂、故障多发,同时受海上风机运行的强噪声干扰,轴承故障的特征信号提取较为困难。针对以上问题,提出了一种基于最大相关峭度解卷积(MCKD)的故障诊断方法,通过MCKD算法对振动信号进行降噪处理和特征增强,并利用增... 海上风机齿轮箱结构复杂、故障多发,同时受海上风机运行的强噪声干扰,轴承故障的特征信号提取较为困难。针对以上问题,提出了一种基于最大相关峭度解卷积(MCKD)的故障诊断方法,通过MCKD算法对振动信号进行降噪处理和特征增强,并利用增强包络谱对轴承的故障特征频率进行提取,从而实现对轴承的故障诊断。将该方法应用到海上风机齿轮箱轴承的模拟信号和实测信号中,研究结果表明:该方法对海上强噪声环境下齿轮箱轴承故障的特征提取和诊断具有良好的效果。 展开更多
关键词 海上风机齿轮箱 轴承 故障诊断 最大相关峭度解卷积 增强包络谱
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基于扩散的MR成像技术在前列腺癌诊断中的应用进展
8
作者 闫旭 麦筱莉 《中国CT和MRI杂志》 2024年第4期173-176,共4页
前列腺癌(prostate cancer,PCa)的发病率居全球男性恶性肿瘤第二位,致死率居第五位,对老年男性健康构成极大威胁。多参数磁共振成像结合形态、功能学信息,在PCa的诊断中发挥关键作用。在不同成像技术中,扩散加权成像能够在活体细胞水平... 前列腺癌(prostate cancer,PCa)的发病率居全球男性恶性肿瘤第二位,致死率居第五位,对老年男性健康构成极大威胁。多参数磁共振成像结合形态、功能学信息,在PCa的诊断中发挥关键作用。在不同成像技术中,扩散加权成像能够在活体细胞水平提供水分子扩散信息,在PCa的检出中显示出很高的精确度,由此衍生的表观扩散系数与肿瘤侵袭性高度相关,显著提高了前列腺癌诊断的敏感性和特异性。与此同时,基于扩散原理的新技术的发展,使MR在PCa诊断、侵袭性评估中发挥更大作用。 展开更多
关键词 前列腺癌 磁共振成像 扩散加权成像 扩散峰度成像 肿瘤细胞的血管、细胞外和限制性扩散 扩散-弛豫相关谱成像
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基于SVMD-SES的滚动轴承故障诊断
9
作者 陈志刚 姜云龙 +2 位作者 王莹莹 王衍学 徐明智 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2024年第5期107-113,共7页
针对在进行复杂工业设备滚动轴承故障诊断时,由于强噪声影响使故障微弱瞬态冲击特征难以识别的问题,提出一种基于平方包络谱逐次变分模态分解的机械故障诊断方法。首先在变分模态分解的基础上进行逐次变分模态分解推导,降低模态混叠现... 针对在进行复杂工业设备滚动轴承故障诊断时,由于强噪声影响使故障微弱瞬态冲击特征难以识别的问题,提出一种基于平方包络谱逐次变分模态分解的机械故障诊断方法。首先在变分模态分解的基础上进行逐次变分模态分解推导,降低模态混叠现象和计算复杂度。其次利用峭度指数和互相关系数的加权值构造相关峭度,通过筛选所得分量得到真实的故障模态成分。通过平方包络谱凸显信号瞬态冲击信息并进行特征提取。最后通过实验室平台采集轴承振动数据进行验证分析,实验结果表明:采用所提方法能准确识别周期性瞬态冲击,有效提取微弱特征,提高对复杂机器进行故障诊断的准确性和效率。 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 逐次变分模态分解 平方包络谱 相关峭度
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基于局部能量密度的中介轴承故障特征提取与诊断方法
10
作者 栾孝驰 郝冠丞 +2 位作者 沙云东 张振鹏 赵奉同 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期239-250,共12页
针对航空发动机中介轴承振动信号在复杂传递路径和强背景噪声条件下的故障特征提取难题,本文提出了一种基于局部能量密度(LED)的中介轴承故障特征提取与诊断方法。首先,采用奇异谱分析对故障信号进行初步的降噪处理,并通过基于余弦值的... 针对航空发动机中介轴承振动信号在复杂传递路径和强背景噪声条件下的故障特征提取难题,本文提出了一种基于局部能量密度(LED)的中介轴承故障特征提取与诊断方法。首先,采用奇异谱分析对故障信号进行初步的降噪处理,并通过基于余弦值的方法确定最优的重构阶次,以保留信号中的关键故障信息。接着,引入新指标LED,用于量化故障特征频率及其谐波在局部频率范围内的能量比例。该指标不仅能有效提取微弱的故障特征,而且对于实际故障频率与理论故障频率之间可能存在的偏差表现出较强的鲁棒性。以LED作为适应度函数,通过人工蜂鸟算法优化的最大相关峭度解卷积(MCKD)增强奇异谱分析降噪后信号中的故障特征。最后,通过包络谱分析完成故障诊断。本文通过中介轴承故障模拟实验和加噪实验验证了所提方法的有效性,实验结果表明,与现有的故障诊断技术相比,本文所提出的方法的故障特征系数(FFC)和LED分别增加20.7%~218%和22.9%~134%。在0 dB,-4 dB和-10 dB噪声条件下,该方法仍准确地识别到外圈故障的特征频率及倍频,表明所提出的SSA_MCKD能有效降低信号噪声并提取滚动轴承的故障特征。 展开更多
关键词 中介轴承 奇异谱分析 最大相关峭度解卷积 局部能量密度 人工蜂鸟算法 故障诊断
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改进的经验模态分解方法和解析能量算子在电机轴承故障诊断中的应用
11
作者 姚丹 孙敏 +2 位作者 李睿敏 付锐 南江萍 《计算机测量与控制》 2024年第8期72-77,85,共7页
针对电机轴承故障信号能量微弱导致极易被噪声干扰所淹没的不足,进行了电机轴承故障特征提取研究;提出了一种改进的经验模态分解方法,包括谱峭度指标和一种新颖的解析能量算子相结合的电机轴承故障诊断方法;经实际测试与应用实现了对电... 针对电机轴承故障信号能量微弱导致极易被噪声干扰所淹没的不足,进行了电机轴承故障特征提取研究;提出了一种改进的经验模态分解方法,包括谱峭度指标和一种新颖的解析能量算子相结合的电机轴承故障诊断方法;经实际测试与应用实现了对电机轴承故障信号中背景噪声干扰的去除,从而满足了电机轴承微弱故障特征提取的应用;通过与常用的电机轴承故障诊断方法对比验证了所提方法的有效性和优越性,为电机轴承故障诊断提供一个新的思路。 展开更多
关键词 电机轴承 故障诊断 改进的经验模态分解方法 包络谱峭度 解析能量算子
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基于MODWPT平方包络峭度谱的轴承声信号故障诊断方法
12
作者 李方烜 《铁道机车车辆》 北大核心 2024年第1期16-23,共8页
针对噪声干扰条件下的轴承声信号故障诊断问题,可以通过基于最大重叠离散小波包变换(MODWPT)的平方包络峭度谱法对轴承进行故障诊断。该方法首先对原始非平稳信号用MODWPT分解为若干个子频带分量之和,再对各子频带分量做平方包络峭度谱... 针对噪声干扰条件下的轴承声信号故障诊断问题,可以通过基于最大重叠离散小波包变换(MODWPT)的平方包络峭度谱法对轴承进行故障诊断。该方法首先对原始非平稳信号用MODWPT分解为若干个子频带分量之和,再对各子频带分量做平方包络峭度谱,快速定位原始非平稳信号当中冲击成分显著的频带范围,最后对目标频带做带通滤波并进行包络解调可得到故障诊断结果。通过实测轴承声信号数据验证,该方法可以有效地对轴承进行故障诊断。 展开更多
关键词 轴承 非平稳信号 最大重叠离散小波包变换 平方包络 峭度谱 故障诊断
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基于频率域峭度谱迭代阈值的多尺度形态学轴承故障诊断方法
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作者 钱贾伟 成梁 李梦婕 《山东工业技术》 2024年第2期111-119,共9页
在复杂恶劣的环境中,存在滚动轴承故障信息难以准确提取的问题。因此,引用多尺度数学形态学对滚动轴承故障诊断开展研究。由于小尺度形态学滤波能较好的保存信号的细节特征,大尺度形态学滤波能有效抑制噪声,因此为了能更好的兼顾噪声抑... 在复杂恶劣的环境中,存在滚动轴承故障信息难以准确提取的问题。因此,引用多尺度数学形态学对滚动轴承故障诊断开展研究。由于小尺度形态学滤波能较好的保存信号的细节特征,大尺度形态学滤波能有效抑制噪声,因此为了能更好的兼顾噪声抑制和故障特征信息保存,采用迭代阈值的方法选取尺度范围,运用频率域峭度谱方法计算出阈值,然后通过迭代自适应获取最佳尺度区间。多尺度形态学信号重构加权方法引用加权多尺度形态梯度算法,该方法能保证小尺度具有较小的权重,大尺度具有大权重。通过仿真和实验表明:多尺度形态学有效检测出滚动轴承故障信号,深度挖掘滚动轴承故障特征信息。 展开更多
关键词 多尺度数学形态学 迭代阈值 频率域峭度谱 加权多尺度形态梯度算法
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自适应稀疏贝叶斯滤波在轴承故障提取中的应用
14
作者 杨娜 刘晔 +1 位作者 徐元博 刘静超 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2023年第3期132-138,201,共8页
稀疏贝叶斯滤波作为一种简单、新颖的滤波器,对噪声中的步进动态具有较好鲁棒性。同时,该滤波器引入一种L1正则化,其稀疏解可通过标准凸优化方法快速获得,因此它也具有较高的运算效率。但是在原始的稀疏贝叶斯滤波中,正则化参数必须提... 稀疏贝叶斯滤波作为一种简单、新颖的滤波器,对噪声中的步进动态具有较好鲁棒性。同时,该滤波器引入一种L1正则化,其稀疏解可通过标准凸优化方法快速获得,因此它也具有较高的运算效率。但是在原始的稀疏贝叶斯滤波中,正则化参数必须提前设定,而该种参数的选择主要依靠人为经验,这就可能导致所选择的参数无法满足要求。针对现有不足,提出一种基于樽海鞘群优化算法的自适应稀疏贝叶斯滤波的轴承故障提取方法。该种自适应滤波方法采用轴承故障信号的包络谱峭度和负熵为目标函数选择最优的正则化参数,从而得到最优的滤波信号。最后通过包络分析得到轴承故障特征频率。通过模拟数据和真实数据证明该方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 故障诊断 轴承故障检测 包络谱峭度 负熵 樽海鞘群算法 稀疏贝叶斯滤波
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一种基于偏度和峰度联合检测的频谱感知算法 被引量:1
15
作者 谭哲雯 雷可君 +2 位作者 杨喜 汪旭明 谭宇豪 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第6期14-19,共6页
通过对接收信号样本偏度和样本峰度进行归一化处理,设计了一种基于偏度和峰度联合检测的频谱感知算法(联合检测算法).利用卡方分布的概率密度函数分析非渐近条件下算法的理论虚警性能,推导出相应的理论判决门限.仿真实验结果表明,联合... 通过对接收信号样本偏度和样本峰度进行归一化处理,设计了一种基于偏度和峰度联合检测的频谱感知算法(联合检测算法).利用卡方分布的概率密度函数分析非渐近条件下算法的理论虚警性能,推导出相应的理论判决门限.仿真实验结果表明,联合检测算法在小样本条件下仍然可以保证可靠的检测结果,并表现出比经典的Jarque-Bera频谱感知算法更优的检测性能. 展开更多
关键词 认知无线电 频谱感知 样本偏度 样本峰度 联合检测
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基于优化MCKD-VMD与互相关谱的轴承复合故障诊断 被引量:3
16
作者 魏晓鹏 高丙朋 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2023年第3期78-81,共4页
针对强背景噪声下轴承复合故障诊断困难的问题,提出一种优化最大相关峭度解卷积(MCKD)和变分模态分解(VMD)并结合互相关谱的轴承复合故障诊断方法。首先,通过黏菌优化算法(SMA)优化MCKD的参数,实现故障信号解卷积及故障特征增强,完成复... 针对强背景噪声下轴承复合故障诊断困难的问题,提出一种优化最大相关峭度解卷积(MCKD)和变分模态分解(VMD)并结合互相关谱的轴承复合故障诊断方法。首先,通过黏菌优化算法(SMA)优化MCKD的参数,实现故障信号解卷积及故障特征增强,完成复合故障特征分离;其次,对分离的解卷积信号进行互相关谱分析,对故障特征不明显的解卷积信号使用VMD进行降噪;最后,对降噪的解卷积信号进行互相关谱分析,进一步降低噪声的影响,提取故障特征完成故障诊断。仿真和实验结果表明,所提方法克服了仅使用MCKD或包络谱的缺点,能够有效降低噪声的影响,复合故障诊断效果较好。 展开更多
关键词 最大相关峭度解卷积 变分模态分解 黏菌优化算法 互相关谱 复合故障诊断
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基于STOA-VMD结合相关峭度及2.5维谱的行星齿轮箱磨损故障诊断 被引量:1
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作者 张家帅 蒋章雷 +1 位作者 刘秀丽 吴国新 《北京信息科技大学学报(自然科学版)》 2023年第1期56-61,69,共7页
针对行星齿轮箱振动信号的非线性特征明显、故障特征难以识别的问题,提出了一种基于乌燕鸥算法(sooty tern optimization algorithm, STOA)优化变分模态分解(variational modal decomposition, VMD),并结合相关峭度以及2.5维谱的故障诊... 针对行星齿轮箱振动信号的非线性特征明显、故障特征难以识别的问题,提出了一种基于乌燕鸥算法(sooty tern optimization algorithm, STOA)优化变分模态分解(variational modal decomposition, VMD),并结合相关峭度以及2.5维谱的故障诊断方法。由于变分模态分解的分解能力取决于二次惩罚因子α和本征模态分量个数K两个参数,所以首先运用乌燕鸥算法对VMD参数进行优化,确定最优的参数,然后以相关峭度为依据重构本征模态分量,最后利用2.5维谱对重构信号进行分析。搭建了行星齿轮箱磨损故障加速疲劳寿命试验台,获得了故障数据,运用STOA-VMD结合相关峭度及2.5维谱的方法对故障数据进行分析。结果表明该方法能够准确提取磨损故障特征频率。 展开更多
关键词 行星齿轮箱 磨损故障 变分模态分解 乌燕鸥算法 相关峭度 2.5维谱
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一种滚动轴承早期故障特征提取方法 被引量:1
18
作者 崔奔 张文斌 郭盼盼 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2023年第6期95-100,156,共7页
针对滚动轴承早期故障受噪声污染大,故障特征频率难以提取而导致的故障诊断困难问题,提出一种新的滚动轴承早期故障特征提取方法。首先利用泰尔指数(Theil Index,TI)对滚动轴承进行健康状态评估,并检测出状态异常的信号;然后对异常信号... 针对滚动轴承早期故障受噪声污染大,故障特征频率难以提取而导致的故障诊断困难问题,提出一种新的滚动轴承早期故障特征提取方法。首先利用泰尔指数(Theil Index,TI)对滚动轴承进行健康状态评估,并检测出状态异常的信号;然后对异常信号进行奇异谱分解(Singular Spectrum Decomposition,SSD)得到若干分量,以方差贡献度为标准筛选出最佳分量;最后通过蜜獾算法(Honey Badger Algorithm,HBA)优化的最大相关峭度解卷积(Maximum Correlated Kurtosis Deconvolution,MCKD)对最佳分量进行降噪处理,并对降噪处理后的信号进行包络解调分析提取出故障特征频率。通过两个数据集的分析,验证所提方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 泰尔指数 奇异谱分解 蜜獾算法 最大相关峭度解卷积 滚动轴承
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非高斯风场作用下桥梁抖振响应研究
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作者 罗颖 任达程 +1 位作者 韩艳 董国朝 《空气动力学学报》 CSCD 北大核心 2023年第8期107-116,I0002,共11页
为研究非高斯风场作用下桥梁结构的抖振响应特性,以太洪长江大桥为例,基于Hermite多项式模型,模拟了非高斯脉动风场时程,计算了不同平均风速下不同非高斯特性脉动风场的抖振响应。结果表明:非高斯风场作用下结构响应的幅值和均方根值均... 为研究非高斯风场作用下桥梁结构的抖振响应特性,以太洪长江大桥为例,基于Hermite多项式模型,模拟了非高斯脉动风场时程,计算了不同平均风速下不同非高斯特性脉动风场的抖振响应。结果表明:非高斯风场作用下结构响应的幅值和均方根值均比高斯风场更大,非高斯特性越强,均方根值越大;随着平均风速的增加,风场峰度对结构响应均方根的影响逐渐明显。因此,对于非高斯风场,高斯过程假定低估了实际的响应情况。此外,不同非高斯特性脉动风场作用下,结构响应的偏度和峰度均趋近高斯过程的结果。 展开更多
关键词 抖振响应 非高斯风场 Hermite多项式模型 功率谱 均方根 偏度 峰度
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强背景噪声下滚动轴承轻微磨损故障特征提取方法 被引量:3
20
作者 杨秀宇 邵斌 +1 位作者 贾少毅 赖岳华 《煤炭工程》 北大核心 2023年第5期153-159,共7页
针对轴承轻微磨损故障信号容易被强背景噪声淹没,故障特征微弱难诊断的问题,提出了强背景噪声下滚动轴承轻微磨损故障特征提取方法。利用VMD对轴承振动信号进行分解,基于峭度最大准确选择最优本征模态函数,以最优本征模态函数的功率谱... 针对轴承轻微磨损故障信号容易被强背景噪声淹没,故障特征微弱难诊断的问题,提出了强背景噪声下滚动轴承轻微磨损故障特征提取方法。利用VMD对轴承振动信号进行分解,基于峭度最大准确选择最优本征模态函数,以最优本征模态函数的功率谱熵最小为目标,设定提前终止准则,实现VMD参数自适应优化选择。轴承早期故障信号经参数优化后的VMD方法分解为多个本征模态函数,选择峭度最大的本征模态分量进行包络解调分析,结合快速傅里叶变换得到包络谱,实现故障特征频率的提取。通过对加强背景噪声的不同型号轴承的实测故障信号分析,结果均表明该方法能够在强背景噪声干扰下有效提取轻微磨损故障信号的故障特征,实现轴承轻微磨损故障的准确诊断,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 变分模态分解 峭度 功率谱熵 轻微磨损故障
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