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改进的傅里叶分解方法及其在滚动轴承故障诊断中的应用 被引量:9
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作者 黄斯琪 谭志银 +2 位作者 杨思国 詹玉新 王兴龙 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期178-186,共9页
为了克服傅里叶分解方法在频谱扫描过程中容易获得较多相近边界,导致无效分量过多的问题,提出了一种改进的傅里叶分解方法(improved Fourier decomposition method,IFDM),并将其应用到轴承故障诊断中。首先,IFDM以傅里叶变换为基础,通... 为了克服傅里叶分解方法在频谱扫描过程中容易获得较多相近边界,导致无效分量过多的问题,提出了一种改进的傅里叶分解方法(improved Fourier decomposition method,IFDM),并将其应用到轴承故障诊断中。首先,IFDM以傅里叶变换为基础,通过建立邻域叠加准则,将同大于或同小于特征平均值的若干相邻原始分量进行合并,得到一组傅里叶固有模态函数(Fourier intrinsic mode functions,FIMF),从而减少无效分量。其次,重构峭度值大于均值的若干FIMF分量,提取敏感故障特征信息。然后,采用自适应多尺度加权形态学滤波(adaptive multi-scale weighted morphological filtering,AMWMF)去除重构分量中的无关分量及背景噪声。最后,对滤波信号进行频谱分析。仿真和实测信号的分析结果验证了所提方法在轴承故障诊断中的有效性,同时,与现有方法的对比结果表明了所提方法的优越性。 展开更多
关键词 傅里叶分解方法 邻域叠加 形态学滤波 滚动轴承 故障诊断
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