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作者:

张建宇 (张建宇.) | 戴洋 (戴洋.)

摘要:

为了实现基于振动数据的轴承寿命预测,构造了包含时、频统计指标与反三角函数统计指标的健康指标集,通过比较与均方根指标的余弦相似度和相关系数,实现了指标集的筛选和约减;针对基础极限学习机(extreme learning machines,ELM)模型因参数随机配置导致的精度偏低问题,引入以蝙蝠算法(bat algorithm,BA)为代表的元启发算法;考虑传统BA易陷入局部最优的弊端,建立了BA的改进策略,即采用莱维飞行增强算法的搜索能力,通过对立学习增强种群的多样性,从而在保证搜索精度的前提下,提高搜索效率.利用某滚动轴承的全寿命周期试验数据,验证了BA改进策略对寿命预测模型的重要贡献.研究结果表明,无论测试集处于何种工况,上述预测框架均具有极高的预测精度,不仅与真实寿命曲线拟合程度较高,而且在与RBF、CS-ELM等预测模型的对比中,体现了更强的泛化性能和算法稳定性.

关键词:

寿命预测 蝙蝠算法 极限学习机 预测精度 滚动轴承 拟合程度

作者机构:

  • [ 1 ] [戴洋]北京市精密测控技术与仪器工程技术研究中心
  • [ 2 ] [张建宇]北京工业大学材料与制造学部,北京市先进制造技术重点实验室,北京 100124

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2023

期: 9

卷: 49

页码: 959-969

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