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基于累加式实时串并联变换算法的机械故障声学监测方法
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作者 祝洲杰 杨金林 毛鹏峰 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第2期364-370,共7页
针对基于物联网(IoT)的冲压机床故障监测问题,为了降低冲压机床故障监测的计算复杂度,并提高其低频识别的精度,提出了一种无需机器学习技术的实时性机械故障声学监测方法,即基于累加式实时串并联变换算法的机械故障声学监测方法。首先,... 针对基于物联网(IoT)的冲压机床故障监测问题,为了降低冲压机床故障监测的计算复杂度,并提高其低频识别的精度,提出了一种无需机器学习技术的实时性机械故障声学监测方法,即基于累加式实时串并联变换算法的机械故障声学监测方法。首先,研究了物联网场景中冲压机床声学低频分析的必要性,并给出了声学信号的表达式;然后,针对频率轴上多个周期信号重叠导致参数估计较为困难的问题,提出了一种累加式实时串并联变换算法,将输入的采样序列馈入多个具有不同输出端口的串并转换器,从累加的波形中检测出最大绝对值,并进行了比较;最后,通过样本时隙划分,将累加式实时串并联变换算法应用于机械故障监测;通过仿真和冲压机床实机测试,对累加式实时串并联变换算法和实时性机械故障声学监测方法的有效性进行了验证。研究结果表明:在无需大量信号样本的情况下,使用累加式实时串并联变换算法有利于提高低频带的识别精度;在直方图相关性方面,累加式实时串并联变换算法和Morlet小波变换具有相同的性能,且均明显优于短时傅立叶变换;同时,尽管累加式实时串并联变换算法需要的加法总数比Morlet小波变换多2.5倍,但是乘法总数减少了20447%,大幅减少了计算的复杂度。 展开更多
关键词 机械故障监测 冲压机床 累加式实时串并联变换算法 串并转换器 低频识别精度 计算复杂度
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基于三维特征构建和扩张残差网络的机械故障音频识别方法
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作者 景源 李孟鼎 《辽宁大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第3期220-231,共12页
已有的基于音频的机械故障识别方法,大多是使用二维神经网络和音频信号的某个单一特征(如功率谱)进行故障检测,然而单一的音频特征在提取过程中可能会存在关键信息丢失的现象,且往往只能提取音频特征的单一维度(如空间上)信息,这极大限... 已有的基于音频的机械故障识别方法,大多是使用二维神经网络和音频信号的某个单一特征(如功率谱)进行故障检测,然而单一的音频特征在提取过程中可能会存在关键信息丢失的现象,且往往只能提取音频特征的单一维度(如空间上)信息,这极大限制了现有设备故障音频算法的有效性.为了探究解决上述问题的方法,本文提出一种包含不同音频特征的三维特征构建方式,利用不同的音频特征弥补特征提取过程中的关键信息;并且构建了三维扩张残差网络模型(DR-3DCNN),采用空洞卷积的方式增大模型对全局的关注,同时获取不同尺度的特征信息;充分利用不同特征之间的相关性,建立特征与原始音频数据的深层次关联;最后,采用公开的故障工业机器调查和检查数据集(MIMII)进行实验.实验结果表明,三维特征和DR-3DCNN相组合的方式,其机械故障识别分类效果有了显著提升,分类准确率好于以往单一音频特征的识别算法. 展开更多
关键词 机械故障识别 三维卷积网络(3DCNN) 三维特征构建 空洞卷积
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基于支持向量机与特征降维的直流断路器机械故障诊断技术研究 被引量:3
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作者 夏加富 叶奕君 +4 位作者 郭嘉俊 谭佳明 杨爱军 王小华 荣命哲 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期51-61,共11页
直流断路器机械故障诊断算法是直流断路器机械状态在线监测系统的核心部分。文中进行了直流断路器机械故障模拟实验,采集不同故障下的线圈电流及振动信号,对其进行特征提取后,将电流特征、振动短时能量特征、小波包频带能量特征排列组合... 直流断路器机械故障诊断算法是直流断路器机械状态在线监测系统的核心部分。文中进行了直流断路器机械故障模拟实验,采集不同故障下的线圈电流及振动信号,对其进行特征提取后,将电流特征、振动短时能量特征、小波包频带能量特征排列组合,利用支持向量机构建故障诊断模型。文中使用主成分分析法及Relief⁃F算法对不同特征组合降维,进一步分析特征组合降维后的诊断效果,并通过K⁃Fold交叉验证算法评估单一特征和特征组合训练输出的诊断模型选取分类性能最优的诊断模型。 展开更多
关键词 直流断路器 机械故障诊断 支持向量机 特征降维 交叉验证
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汽车空调的维护与机械故障检修思考
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作者 陈丽 《时代汽车》 2024年第1期165-167,共3页
伴随着社会经济与科技的快速发展进步,汽车已成为人们日常生活中必备的一种交通工具,其技术创新能力也显示出不断完善的趋向。然而,同时随之而来的是对汽车机械故障的关注度不断提高。故障的产生原因众多,一般可以依据其各自的特性进行... 伴随着社会经济与科技的快速发展进步,汽车已成为人们日常生活中必备的一种交通工具,其技术创新能力也显示出不断完善的趋向。然而,同时随之而来的是对汽车机械故障的关注度不断提高。故障的产生原因众多,一般可以依据其各自的特性进行归类。因此,必须掌握汽车空调维护以及机械故障的产生原因,再结合相对应的维修方法进行修理。基于此,本文将针对上述问题展开探究分析,以促使人们更好地了解汽车空调的相关知识的维修要点。 展开更多
关键词 汽车 机械故 检修 空调维护
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基于低压直流断路器的机械故障机理分析与特征提取技术研究 被引量:1
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作者 叶奕君 郭嘉俊 +7 位作者 张子健 吕文杰 艾泽光 崔鹏 谭佳明 杨爱军 王小华 荣命哲 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期26-37,共12页
直流断路器是轨道交通直流牵引供电系统的核心保护设备,是直流供电系统安全运行的保证,确保其稳定运行至关重要。文中针对直流牵引断路器机械结构特点,进行了断路器机械故障模拟实验,选取分合闸线圈电流及振动信号作为监测物理量,研究... 直流断路器是轨道交通直流牵引供电系统的核心保护设备,是直流供电系统安全运行的保证,确保其稳定运行至关重要。文中针对直流牵引断路器机械结构特点,进行了断路器机械故障模拟实验,选取分合闸线圈电流及振动信号作为监测物理量,研究其机械故障机理与特征提取方法。研制信号采集硬件装置,搭建直流断路器机械故障模拟实验平台,模拟6种常见的机械故障。采集不同故障下的线圈电流及振动信号进行特征提取后进行故障机理分析,为低压直流断路器机械故障诊断提供理论支撑。 展开更多
关键词 直流断路器 机械故 电流信号 振动信号 特征提取
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基于人工智能的机械故障诊断方法与预测技术研究
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作者 张铭 《造纸装备及材料》 2024年第3期107-109,共3页
为了解决机械系统故障带来的经济和安全问题,文章深入研究基于人工智能的机械故障诊断与预测技术。通过分析机器学习与深度学习的理论基础,介绍常用算法、特征提取与数据预处理方法,为理解和应用人工智能技术提供了坚实的理论支撑;对比... 为了解决机械系统故障带来的经济和安全问题,文章深入研究基于人工智能的机械故障诊断与预测技术。通过分析机器学习与深度学习的理论基础,介绍常用算法、特征提取与数据预处理方法,为理解和应用人工智能技术提供了坚实的理论支撑;对比分析传统的机械故障检测方法与基于人工智能的故障诊断方法,还探讨了机械故障预测技术,强调了预测维护的重要性,详细分析了人工智能驱动的预测方法及其模型准确性与验证过程。通过文章研究可知,人工智能技术在机械故障诊断与预测领域具有显著的应用价值和广阔的发展前景。 展开更多
关键词 人工智能 机械故 故障诊断方法 故障预测技术 深度学习
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基于FAST算法的核动力旋转机械故障诊断 被引量:2
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作者 宋怡 《机械设计与制造工程》 2024年第4期56-60,共5页
基于FAST算法设计了核动力旋转机械故障诊断方法。提取候选区故障特征,在卷积层内输出候选区向量,通过计算图像尺寸得到候选区内故障特征函数值;基于FAST算法标记旋转机械故障点,对最大池化值与最小池化值进行计算,得到标准层的梯度收... 基于FAST算法设计了核动力旋转机械故障诊断方法。提取候选区故障特征,在卷积层内输出候选区向量,通过计算图像尺寸得到候选区内故障特征函数值;基于FAST算法标记旋转机械故障点,对最大池化值与最小池化值进行计算,得到标准层的梯度收敛情况;设计了核动力旋转机械故障诊断算法,得到旋转机械故障诊断方法。对比4种不同旋转机械故障诊断方法的实验结果可知,针对6种不同的故障特征,基于FAST算法的核动力旋转机械故障诊断方法的对数似然率均为最大,诊断准确率更高。 展开更多
关键词 特征点提取算法 核动力 旋转机械 机械故 故障检测
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基于换档全过程振动强度的变压器CM型有载分接开关机械故障诊断方法 被引量:1
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作者 梁玄鸿 王有元 古洪瑞 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期4145-4156,I0034,共13页
变压器有载分接开关(on-load top changer,OLTC)的主要故障类型是机械故障,现有大多数研究仅诊断切换开关故障,难以辨识影响换档全过程的传动机构故障。为准确诊断切换开关与传动机构故障,该文提出一种基于换档全过程振动强度的OLTC机... 变压器有载分接开关(on-load top changer,OLTC)的主要故障类型是机械故障,现有大多数研究仅诊断切换开关故障,难以辨识影响换档全过程的传动机构故障。为准确诊断切换开关与传动机构故障,该文提出一种基于换档全过程振动强度的OLTC机械故障诊断方法。首先,将多通道切换开关振动爆发数据转换为时域波形图输入改进的卷积神经网络(convolutional neural network,CNN),以获取池化层特征。然后,提出换档全过程振动强度特征,将换档全过程振动信号划分为多个区间,统计各区间中幅值超过阈值的点数,以表征各时间段平均振动强度。最后,提出一种新的特征处理方法改变以上两种特征的相对大小,并融合两种特征训练分类器诊断机械故障类型。实例分析表明:相比于现有OLTC机械故障诊断方法,所提方法能有效辨识传动机构故障,进一步提升对切换开关故障的诊断精度,具有较强的鲁棒性与泛用性,可为OLTC机械故障诊断研究提供新的思路。 展开更多
关键词 有载分接开关 机械故 故障诊断 卷积神经网络 特征提取 特征处理
原文传递
一种基于条件度量迁移学习的机械故障诊断可解释方法
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作者 路飞宇 佟庆彬 +2 位作者 姜学东 徐建军 霍静怡 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期250-262,共13页
迁移学习技术可以减小源域和目标域特征之间的分布差异。然而,在跨设备场景下,现有研究往往难以衡量并缩小不同设备间数据的条件分布差异,导致模型在源域获得的知识不能很好地迁移到目标域。此外,在实际的故障诊断场景中,决策者通常需... 迁移学习技术可以减小源域和目标域特征之间的分布差异。然而,在跨设备场景下,现有研究往往难以衡量并缩小不同设备间数据的条件分布差异,导致模型在源域获得的知识不能很好地迁移到目标域。此外,在实际的故障诊断场景中,决策者通常需要理解模型为何将某些数据归类为特定故障类型。由于深度学习模型的复杂性,其往往被看作是“黑匣子”,难以解释其内部工作机制。为了克服上述缺点,提出一种基于条件度量迁移学习的可解释故障诊断方法。首先利用Hilbert包络谱分析将时域信号转为频域信号;其次搭建深度孪生卷积神经网络和分类器,从频域中提取源域和目标域数据中的高维特征并做分类训练;然后将可解释的条件核Bures度量嵌入到无监督学习的损失函数中,提高条件分布下的特征适配能力和模型可解释性;最后利用博弈论中的SHAP方法对模型诊断结果做基于包络谱的事后可解释分析。在3种设备的6种跨设备轴承故障诊断任务中开展试验,对所提方法和其他相关对比方法进行评估,结果表明提出的方法可以有效地提高跨设备机械故障诊断精度,达到了平均99.47%的诊断精度。并解释了哪些频率点对模型的决策起到关键作用。 展开更多
关键词 条件度量 机械故障诊断 迁移学习 SHAP
原文传递
基于同步提取广义S变换的机械故障诊断方法研究
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作者 葛丽英 李志农 +2 位作者 胡志峰 毛清华 张旭辉 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期254-262,共9页
现有的同步提取变换(synchroextracting transform, SET)窗函数固定缺乏灵活性,在进行故障诊断时很难有效获取到高时频精度和高抗干扰性能的瞬时频率,针对此问题,结合广义S变换可以自适应调节窗函数宽度的优点,提出一种基于同步提取广义... 现有的同步提取变换(synchroextracting transform, SET)窗函数固定缺乏灵活性,在进行故障诊断时很难有效获取到高时频精度和高抗干扰性能的瞬时频率,针对此问题,结合广义S变换可以自适应调节窗函数宽度的优点,提出一种基于同步提取广义S变换(synchroextracting generalized Stransform, SEGST)的机械故障诊断方法。SEGST方法的特点在于将Rényi熵作为度量时频聚集性的标准,通过在高斯窗函数中引入2个尺度调节因子来选择参数的最佳值,对得到的广义S变换二维时频谱构造出同步提取算子来提取时频脊线处的时频系数,该算子能保留与信号的时变特征最相关的TF信息,剔除多余的模糊时频能量,从而得到高时频分辨率的时频能量特征。仿真结果表明,所提方法不论在时频分辨率方面,还是在噪声鲁棒性方面,都优于传统时频分析方法,并且保持了良好的重构性。最后,将所提方法应用于航空发动机高速滚动轴承故障诊断中,结果表明,该方法能够准确识别故障信号中的特征频率。 展开更多
关键词 同步提取变换 广义S变换 时频分析 机械故障诊断 航空发动机
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多尺度熵方法在机械故障诊断中的应用研究进展 被引量:1
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作者 郑近德 姚殷柔 +2 位作者 潘海洋 童靳于 刘庆运 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第1期46-57,97,共13页
机械设备状态监测与故障诊断的关键是故障特征的表征与提取,采用基于熵及相关方法建立的非线性动力学指标能够提取蕴藏在振动信号中的非线性故障特征信息。自熵方法引入以来,通过不断修改和改进来提高熵估计的准确性,多尺度熵进一步拓... 机械设备状态监测与故障诊断的关键是故障特征的表征与提取,采用基于熵及相关方法建立的非线性动力学指标能够提取蕴藏在振动信号中的非线性故障特征信息。自熵方法引入以来,通过不断修改和改进来提高熵估计的准确性,多尺度熵进一步拓展了时间序列其他尺度上包含的复杂度信息,其在设备状态监测与故障诊断中得到广泛应用。本文对单一尺度熵及多尺度样本熵、多尺度模糊熵、多尺度排列熵和多尺度散布熵等多尺度熵方法在机械智能故障诊断中的应用进行综述,总结不同方法的特点优势与不足;针对多变量数据处理问题,综述由单变量推广到多变量的多元多尺度熵的应用发展过程。最后结合多尺度熵相关方法在机械智能故障诊断中面临的问题与挑战,对未来发展方向进行展望,即在工业大数据应用、故障机理、可解释性角度构建基于熵的深度学习模型。 展开更多
关键词 多尺度熵 多元多尺度熵 智能故障诊断 滚动轴承 机械设备
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改进小波变换下的永磁同步电机机械故障识别
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作者 张唐圣 高云广 孙晋璐 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第1期289-293,共5页
针对永磁同步电机部件参数具有延续性关联性特征,机械故障特征难以提取,导致识别精准度较低的问题,研究改进小波变换下的永磁同步电机机械故障识别技术。建立永磁同步电机内定子、转子的同步状态参数数学模型,通过三相方程按照正弦分布... 针对永磁同步电机部件参数具有延续性关联性特征,机械故障特征难以提取,导致识别精准度较低的问题,研究改进小波变换下的永磁同步电机机械故障识别技术。建立永磁同步电机内定子、转子的同步状态参数数学模型,通过三相方程按照正弦分布变化规律,得到在电机正常同步状态下各项参数的周期性数据,以该值作故障状态特征提取的初始参照。以永磁同步电机内高、低频作为特征提取尺度,基于改进小波包变换完成电机机械故障特征信号重构提取;基于Kalman滤波残差估计算法计算重构信号的故障残差值,与初始状态对比,完成故障识别。经过实验证明,所提方法识别精准度高,可以识别出短路故障下的三相定子电流和电机输出转矩,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 永磁同步电机 机械故 三项残差 特征提取尺度 定子运行
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汽车机械故障成因及维修处理研究 被引量:1
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作者 龙超 冯艳 《内燃机与配件》 2024年第6期79-81,共3页
汽车的出现和发展为社会大众的日常生活和出行提供了极大的便利,对改善人们的生活水平具有重要意义和价值。为了延长汽车的使用寿命并避免机械故障对车辆行驶安全性的影响,通过将日常检查保养与故障诊断维修相结合的方式是必要的。本文... 汽车的出现和发展为社会大众的日常生活和出行提供了极大的便利,对改善人们的生活水平具有重要意义和价值。为了延长汽车的使用寿命并避免机械故障对车辆行驶安全性的影响,通过将日常检查保养与故障诊断维修相结合的方式是必要的。本文在分析汽车机械故障成因的基础上,探讨了汽车机械系统的检查保养和故障诊断处理的关键要点。通过定期的日常检查保养,可以及时发现潜在问题并采取预防措施,从而延长汽车的使用寿命。 展开更多
关键词 汽车 机械故 成因 维修处理
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基于自适应深度残差网络的旋转机械故障诊断方法
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作者 童靳于 唐世钰 +2 位作者 郑近德 尹壮壮 潘海洋 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第20期162-171,共10页
针对深度残差网络无法在噪声环境下精确诊断的问题,提出了一种基于直接快速迭代滤波(direct fast iterative filtering,DFIF)和自适应深度残差网络(adaptive deep residual network,AResNet)的方法,并将其应用于噪声环境下旋转机械的故... 针对深度残差网络无法在噪声环境下精确诊断的问题,提出了一种基于直接快速迭代滤波(direct fast iterative filtering,DFIF)和自适应深度残差网络(adaptive deep residual network,AResNet)的方法,并将其应用于噪声环境下旋转机械的故障诊断中。首先,在采集的振动信号中增加不同强度的噪声,再经DFIF分解得到若干个本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)分量,选取综合评价指标值最小的IMF分量作为输入样本;其次,提出了自适应残差单元(adaptive residual building unit,ARBU),ARBU通过计算各个通道的最优系数,自适应地放大故障敏感特征和抑制无关特征,能够更好地替代传统的残差单元;最后,基于ARBU构造AResNet,输入样本经过AResNet得到故障诊断结果。将所提方法应用于噪声背景下旋转机械的故障诊断中,在两个不同数据集中进行了验证。研究结果表明,与现有方法相比,所提方法具有更高的噪声鲁棒性、稳定性和更优的计算效率,且能够更好地解决旋转机械在噪声背景下故障特征难以有效挖掘的问题。 展开更多
关键词 故障诊断 旋转机械 深度残差网络 直接快速迭代滤波(DFIF) 噪声环境
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基于优化TQWT及孪生SVM的有载分接开关机械故障诊断
15
作者 余长厅 黎大健 +2 位作者 陈梁远 张磊 赵坚 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期110-118,共9页
为进一步提高有载分接开关(on-load tap changer,OLTC)机械状态监测的准确性,文中基于优化品质因数可调小波变换(tunable quality wavelet transform,TQWT)对OLTC切换过程中的振动信号进行了分析。即使用人工鱼群算法(artificial fish s... 为进一步提高有载分接开关(on-load tap changer,OLTC)机械状态监测的准确性,文中基于优化品质因数可调小波变换(tunable quality wavelet transform,TQWT)对OLTC切换过程中的振动信号进行了分析。即使用人工鱼群算法(artificial fish swarm algorithm,AFSA)基于分解余量与整体正交系数研究了TQWT的优化分解方法,计算得到了OLTC振动信号的多个子序列,构建了基于优化孪生支持向量机(twin support vector machine,TWSVM)的OLTC机械故障诊断模型。对某CM型OLTC正常与典型机械故障下振动信号的分析结果表明,所提优化TQWT分解方法有效提高了OLTC振动信号分解结果的准确性。相对于其他诊断模型,所构建AFSA-TWSVM的OLTC机械故障诊断模型分类效果好且收敛速度更快。 展开更多
关键词 有载分接开关 机械故 振动信号 品质因数可调小波变换 人工鱼群算法 孪生支持向量机
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农业机械故障诊断系统的设计与试验
16
作者 王晓燕 许栋刚 《农机化研究》 北大核心 2024年第12期102-106,112,共6页
基于CAN总线设计了一种农业机械故障诊断系统,由传感器、控制器、通信模块、云端平台和移动终端组成。工作时,传感器采集农业机械的数据并将其传输到控制器,控制器通过CAN总线将数据传输到云端平台;云端平台对数据进行处理和分析,根据... 基于CAN总线设计了一种农业机械故障诊断系统,由传感器、控制器、通信模块、云端平台和移动终端组成。工作时,传感器采集农业机械的数据并将其传输到控制器,控制器通过CAN总线将数据传输到云端平台;云端平台对数据进行处理和分析,根据数据结果生成故障诊断报告并将其发送到移动终端,移动终端可以随时随地查看故障诊断报告并进行相应的处理。试验结果表明:系统可以增强农业机械的可靠性和安全性,缩短故障停机时间,提高工作效率和农业生产效益。 展开更多
关键词 农业机械 故障诊断 CAN总线
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卷积神经网络在机械故障诊断中的应用综述
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作者 胡海彬 刘仁鑫 +2 位作者 刘日龙 朱威 胡惠玥 《机械工程与自动化》 2024年第4期221-223,共3页
卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)因在图像识别与分类方面的优越性,近年来在机械故障诊断领域得到广泛应用。由于CNN提取故障特征的优越性,极大促进了机械故障诊断技术的发展,但目前样本数据的不平衡、噪声干扰以及模型... 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)因在图像识别与分类方面的优越性,近年来在机械故障诊断领域得到广泛应用。由于CNN提取故障特征的优越性,极大促进了机械故障诊断技术的发展,但目前样本数据的不平衡、噪声干扰以及模型不可解释等问题,极大阻碍了CNN技术在故障诊断领域的发展。为进一步提升模型的性能,依据近年来基于CNN机械故障诊断模型的研究进展,对机械故障诊断CNN模型框架进行了分类归纳,然后讨论分析了解决样本不平衡和可解释性问题的进展,最后对CNN在机械故障诊断领域的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 卷积神经网络 机械故障诊断 样本不平衡 可解释性
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合闸过程监测下的10kV断路器机械故障声纹识别技术 被引量:2
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作者 段新宇 卢铃 +1 位作者 胡胜 曹浩 《电气技术与经济》 2024年第1期100-102,共3页
本研究旨在利用声纹识别技术来识别合闸过程中10kV断路器的机械故障声音,为电力系统的维护和故障处理提供有效的手段。通过数据采集与预处理、声纹识别实验设置和性能评估指标的确定,设计了一种适用于该场景的声纹识别模型,并进行了性... 本研究旨在利用声纹识别技术来识别合闸过程中10kV断路器的机械故障声音,为电力系统的维护和故障处理提供有效的手段。通过数据采集与预处理、声纹识别实验设置和性能评估指标的确定,设计了一种适用于该场景的声纹识别模型,并进行了性能评估和结果分析,以供参考。 展开更多
关键词 合闸 10kV断路器 机械故 声纹识别
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基于注意力机制的互特征融合旋转机械故障检测技术
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作者 张玉华 刚润振 《计算机测量与控制》 2024年第11期146-152,共7页
旋转机制在生产生活中的应用愈加广泛;但旋转机械存在应用环境较为复杂,生产环境恶劣,各部件相互影响,单一信号无法完整表现故障特征等问题;针对此问题,研究根据注意力机制构建卷积神经网络,在网络结构中引入自注意力模块,采用多信号源... 旋转机制在生产生活中的应用愈加广泛;但旋转机械存在应用环境较为复杂,生产环境恶劣,各部件相互影响,单一信号无法完整表现故障特征等问题;针对此问题,研究根据注意力机制构建卷积神经网络,在网络结构中引入自注意力模块,采用多信号源进行数据提取,将不同信号特征互补融合并构建旋转机械故障检测模型,同时使用傅里叶变化进行数据优化;实验结果表明,构建模型的故障分类准确率为99.92%,比第二优的算法高出1.89%,故障检测精度达到了99.64%,数据进行傅里叶变换后的检测精度平均提升了17.32%;由此可得,构建的故障检测模型能够有效提取并融合不同数据采集的故障特征,大幅提升旋转机械的故障检测精度,且将数据特征融合模块加入模型中能够有效减少单独计算的运行成本,提高运算速度,减少因机械故障产生的生产安全事故。 展开更多
关键词 注意力机制 特征融合 卷积神经网络 傅里叶变换 旋转机械
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汽车机械故障原因及维修策略研究 被引量:1
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作者 郑欢欢 《汽车测试报告》 2024年第4期83-85,共3页
汽车制造过程较为复杂,每个零部件都需要进行精细组装,而且每个零部件都有其特定的使用期限,超过这一期限就可能导致设备老化和零部件损坏。这种情况不仅会对驾乘人员的出行产生一定阻碍,而且会威胁其人身安全。该文分析汽车机械故障常... 汽车制造过程较为复杂,每个零部件都需要进行精细组装,而且每个零部件都有其特定的使用期限,超过这一期限就可能导致设备老化和零部件损坏。这种情况不仅会对驾乘人员的出行产生一定阻碍,而且会威胁其人身安全。该文分析汽车机械故障常见原因,并提出汽车机械故障维修策略,以促进汽车机械故障维修水平提升。 展开更多
关键词 汽车机械故 故障原因 故障维修
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