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胥永刚 (胥永刚.) | 张志新 (张志新.) | 马朝永 (马朝永.) | 张建宇 (张建宇.)

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摘要:

针对强背景噪声下难以提取滚动轴承故障特征的问题,提出了基于奇异值差分谱的改进奇异谱分解方法.首先,为克服奇异值分解按经验选择嵌入维数的不足,运用一种新的信号自适应处理方法——奇异谱分解(Singular Spectrum Decomposition,SSD)分析振动信号,SSD法通过构建新的轨迹矩阵,自适应选取嵌入维数,将非线性、非平稳信号从高频至低频分解为多个奇异谱分量.然后,针对奇异谱分解方法重构的奇异谱分量仍包含较强噪声的问题,提出利用奇异值差分谱对重构过程进行改进,提高了奇异谱分解的降噪能力,有效提取了有用信息.最后,根据故障特征找到包含有用信息的分量,对该分量进行希尔波特包络解调,从而准确地提取出故障特征.仿真和实验结果验证了该方法的有效性,提供了一种新的故障诊断方法.

关键词:

故障诊断 奇异值差分谱 滚动轴承 改进奇异谱分解

作者机构:

  • [ 1 ] [胥永刚]北京工业大学
  • [ 2 ] [张志新]北京工业大学
  • [ 3 ] [马朝永]北京工业大学
  • [ 4 ] [张建宇]北京工业大学

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来源 :

振动工程学报

ISSN: 1004-4523

年份: 2019

期: 3

卷: 32

页码: 540-547

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