【摘 要】
:
滚动轴承作为旋转类机械设备中的关键零部件,有着精度高、负载大、结构紧凑和质量稳定可靠等优点,在交通运输、电力、航空等领域中应用甚广。但是滚动轴承在实际运行条件下容易发生各种各样的故障。因此研究其故障检测和诊断方法对于降低维护成本、提高工作效率和预防系统故障的作用是不言而喻的。滚动轴承诊断过程中的关键在于如何有效地从其信号数据中完成特征获取、特征融合和智能识别分类等一系列操作。本文为了提高滚动轴承状
论文部分内容阅读
滚动轴承作为旋转类机械设备中的关键零部件,有着精度高、负载大、结构紧凑和质量稳定可靠等优点,在交通运输、电力、航空等领域中应用甚广。但是滚动轴承在实际运行条件下容易发生各种各样的故障。因此研究其故障检测和诊断方法对于降低维护成本、提高工作效率和预防系统故障的作用是不言而喻的。滚动轴承诊断过程中的关键在于如何有效地从其信号数据中完成特征获取、特征融合和智能识别分类等一系列操作。本文为了提高滚动轴承状态诊断时的精度,通过结合信息熵(IE)和α稳定分布(ASD)参数提出多特征融合方法IE-ASD。基于滚动轴承的振动信号数据探究了多种方法所构建的特征向量的聚类效果的优劣程度,构建PSO-SVM的机器学习模型。应用基于典型相关分析(CCA的特征融合方法融合IE和ASD特征,诊断滚动轴承故障。应用实验分析的方式研究多特征融合方法IE-ASD的有效性和抗噪性。本文主要内容如下:(1)概述滚动轴承的结构、容易出现的缺陷类型及监测技术;探究其各个位置出现故障时的振动特征情况;给出滚动轴承各个位置故障频率的理论公式;并介绍本文所用到的CWRU轴承数据以及实验获取数据。(2)根据信息熵理论从振动信号中提取时域的奇异谱熵Ht、频域的功率谱熵Hf和时-频域的小波空间特征谱熵Hwt和小波能谱熵Hwe,基于经验特征函数法估计ASD的四个参数α,β,δ,γ,串行组合构建特征向量。对特征向量进行主成分分析,根据累计贡献率选出贡献率最高的三个主成分作为特征向量的投影方向得到不同损伤程度下的特征散点图,并对比仅由IE、ASD单独构建的特征向量散点图以分析其聚类性能。(3)基于粒子群优化算法(PSO和支持向量机(SVM原理,运用PSO优化SVM的内核参数σ~2和惩罚因子C,构建了PSO-SVM的机器学习模型。将IE-ASD、ASD、IE法各自构建的特征向量集输入模型中训练测试,以对比滚动轴承不同损伤程度下三种方法的分类准确率。绘制各数据集的诊断结果混淆矩阵图以分析模型测试时样本的具体分类识别情况。(4)对所提出的IE-ASD方法通过手动添加信噪比为-6、-4、-2、0、2、4、6、8、10d B的一系列高斯白噪声的方法对IE-ASD的抗噪性能进行分析探讨。应用典型相关分析法对IE熵值与ASD参数的进行相关性变换得到融合特征,通过对特征采取串联或求和的方式分别得到八维或四维特征向量,并输入PSO-SVM模型进行训练测试,测试结果表明:所用方法分类效果良好。
其他文献
随着白色污染的加剧和人们环境保护意识的提升,一次性塑料制品的使用受到了限制,其中低密度聚乙烯(LDPE)薄膜占据了重要地位,开发一种可取代LDPE的全生物降解薄膜材料成为了当下的热门话题。本文从聚对苯二甲酸-丁二醇-己二酸共聚物(PBAT)全生物降解薄膜的原料配方、基本物性以及成型工艺进行研究。选用全生物降解材料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)增强PBAT,形成PBAT/PBS共混材料,采用扩链剂提高P
当今世界各国的可持续发展因能源和环境问题而受阻,但市场对高性能储能设备的需求却日益增加。锂离子电容器和锂基双离子电池是两类适应时代发展出现的新型锂基储能器件,因兼具高能量密度,高功率密度以及长循环寿命的特点而受到广泛关注。而电极材料很大程度上决定了器件的性能,因此开发具有高性能的电极材料是提升器件性能的关键。本文合成两种钙钛矿型电极材料,将二者作为负极材料探究它们在锂离子电容器和锂基双离子电池中的
环己酮是一类大宗石油化工原料,由于其廉价易得和便于操作的优点,被广泛应用于现代化工生产中。环己酮既是制备工业产品尼龙、己内酰胺和己二酸的主要中间体,也可用作医药、涂料、染料等精细化学品的重要中间体,还是一种重要的工业溶剂。近十年来,以环己酮脱氢芳构化作为芳基源而被应用于有机合成中,相较于传统金属催化的偶联反应,这类反应一般无需使用复杂的反应底物。伴随着“绿色化学”理念的推广,无过渡金属参与的环己酮
荧光成像技术因其能够进行可视化、高灵敏、实时信号反馈等优势,被广泛应用于生物医学成像研究。近红外荧光染料的发射波长较长(650-900 nm),具有较低的背景干扰、较好的组织穿透能力、较小的光损伤等亮点促进了探针在生物医学方面的应用,但是目前所报道的近红外荧光探针存在光稳定性差、斯托克斯位移小、成像信号单一等问题,基于此,本论文主要围绕着生物活性分子的检测设计开发了一系列近红外荧光探针,经过对其光
二维纳米材料,尤其是过渡金属硫族化合物,由于其令人着迷的光电性能,可调的带隙,出色的柔韧性和稳定性而引起了越来越多的关注。二维二硫化钼(MoS2)凭借独特的谷底偏振光学响应,快速的光学响应速度以及在很宽的波长范围内有非常高的光吸收率,使其在光电器件中得到了广泛应用。表面电势与纳米材料的功函数和费米能级有关联,对研究载流子浓度,电荷传输,接触势垒和纳米器件的设计具有重要意义。因此,研究二维MoS2的
近年来,锂离子二次电池在能源储存领域取得了巨大的成功,推动了人类社会的发展。然而,面对锂离子电池关键材料的资源、环境、回收、价格等问题的挑战,发展下一代综合性能优异的电池关键材料非常关键。有机电极材料由于其原料来源渠道广泛、结构灵活且可设计性强、相对较低的成本和环境友好等特点,在电化学能源储能领域受到广泛关注。然而有机分子固有的低电子电导率和高溶解性,极大地限制有机电池的发展。卟啉有机材料由于其具
近几年来,以供电子稠环单元为中心核的吸电子基团-供电子基团-吸电子基团(A-D-A)型非富勒烯小分子受体(NF-SMAs)受到了越来越多的关注。这类NF-SMAs材料由供电子稠环中心核、侧链和吸电子端基构成,供电子稠环中心核的大平面的刚性结构能有效提高分子间-堆积作用,从而改善电荷传输效率,而且,稠环中心核具有较强的供电子能力,可以和吸电子端基进行分子内电荷转移作用,从而达到拓宽材料吸收光谱的效果
生物镁合金具有低密度、适中的力学性能和良好的生物相容性,作为新一代可降解生物医用材料,应用前景广阔,但其过快的降解速率极大地限制了其临床应用。因此,深入研究生物镁合金的腐蚀机理及其影响因素,建立其降解失效的预测模型与方法,可为生物镁合金耐腐蚀性能的改善以及服役过程可靠性的提高提供理论依据。相场方法是模拟材料在各种环境下微观结构演化的一种强有力的工具,本论文以WE43商业镁合金为研究对象,采用相场方
裂纹问题是窒碍激光熔覆进一步推广应用的关键。因而制备无裂纹的覆层一直是表面工程和材料科学领域共同关注的热点。本文针对覆层裂纹这一难点和关键问题,提出声-电-磁多物理场辅助激光熔覆制备涂层新工艺。采用理论分析与实验研究相结合的方法,探究了单物理场与多物理场对熔池凝固过程、覆层开裂倾向、宏微观组织形貌以及熔覆涂层显微硬度、摩擦学性能和抗腐蚀性能的影响规律。主要内容与结论如下:首先,综述了激光熔覆裂纹的
随着全球疫苗需求的日益增长,特别是近两年新型冠状肺炎病毒的大爆发而引发的新冠疫苗需求暴涨,国内外对于一次性预灌封疫苗注射器的需求呈现急剧增长态势。预灌封注射器自动组装机构是将预灌封注射器进行组合装配的高速自动化设备。该设备的关键执行机构是套管装配机构。合理的套管装配机构结构设计及其运动精度可靠性决定了预灌封注射器装配成品品质。本文以套管装配机构为研究对象,对其进行结构设计,开展多因素影响下的机构运