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基于强化类级匹配网络的齿轮箱跨域故障诊断
1
作者 饶朗 邓艾东 +3 位作者 邓敏强 吴一凡 夏卫平 胡沁怡 《动力工程学报》 北大核心 2026年第1期148-156,共9页
为解决风电机组齿轮箱无监督域适应故障诊断领域存在的分类器决策边界附近样本误分类的问题,提出了一种强化类级匹配网络(RCMN)。该网络在最大化分类器差异的基础上,一方面通过引入基于伪标签的多步训练类级匹配机制,解决决策边界附近... 为解决风电机组齿轮箱无监督域适应故障诊断领域存在的分类器决策边界附近样本误分类的问题,提出了一种强化类级匹配网络(RCMN)。该网络在最大化分类器差异的基础上,一方面通过引入基于伪标签的多步训练类级匹配机制,解决决策边界附近样本误分类的问题;另一方面引入自适应对比学习损失函数,解决原有损失函数鲁棒性较差、对参数敏感的缺点。最后,在变转速和变负载2个案例下进行了模型验证。结果表明:在2个案例(共计12个迁移学习任务)中,RCMN的故障诊断准确率均高于最大均值差异、深度相关对齐网络、深度对抗领域适配网络和最大化分类器差异;所提RCMN在解决因分类器决策边界附近样本误分类导致的故障诊断准确率较低的问题上具有一定的有效性和优越性。 展开更多
关键词 故障诊断 无监督 类级匹配 最大化分类器差异 变工况
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基于通道注意力机制与多尺度减法轻量化网络的滚动轴承故障诊断 被引量:1
2
作者 章力 邓艾东 +2 位作者 王敏 卞文彬 张宇剑 《动力工程学报》 北大核心 2025年第4期571-581,共11页
针对传统多尺度卷积神经网络模型存在的特征定位不精确、训练时间长、抗噪性能差等问题,提出了一种基于通道注意力机制与多尺度减法轻量化网络的滚动轴承故障诊断模型。首先,将滚动轴承的一维振动信号转换为二维灰度图作为输入,丰富特... 针对传统多尺度卷积神经网络模型存在的特征定位不精确、训练时间长、抗噪性能差等问题,提出了一种基于通道注意力机制与多尺度减法轻量化网络的滚动轴承故障诊断模型。首先,将滚动轴承的一维振动信号转换为二维灰度图作为输入,丰富特征信息;同时,构建多尺度减法神经网络模型,关注层级差异;其次,引入轻量化模块,减少内存访问;然后,结合通道注意力机制,调整特征权重;最后,将故障样本输入到网络模型中,实现精确分类。利用风电机组传动系统模拟实验台采集的样本数据进行诊断任务。结果表明:该故障诊断模型能够有效克服传统多尺度卷积神经网络模型网络层数多、参数量大所带来的弊端,能够充分关注各层级之间的差异信息,减少冗余信息的提取,精确定位故障特征,缩短模型训练时间,在恒定工况、变工况和强噪声工况下都具有较高的诊断精度. 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 多尺度减法神经网络 轻量化模块 通道注意力机制 变工况
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基于穿越可视图和图同构网络的风电传动系统故障诊断方法 被引量:1
3
作者 周忠志 邓艾东 +3 位作者 刘洋 胡沁怡 饶朗 《太阳能学报》 北大核心 2025年第2期591-599,共9页
为解决实际工程应用中风电机组传动系统在小样本情况下的故障诊断困难问题,提出一种基于穿越可视图和图同构网络的旋转机械故障诊断方法。首先,利用有限穿越可视图算法将时间序列信号数据转换为图结构数据,并对连接边进行加权;然后,将... 为解决实际工程应用中风电机组传动系统在小样本情况下的故障诊断困难问题,提出一种基于穿越可视图和图同构网络的旋转机械故障诊断方法。首先,利用有限穿越可视图算法将时间序列信号数据转换为图结构数据,并对连接边进行加权;然后,将加权图数据输入到网络模型中进行训练,模型引入自注意力机制以实现适应性建模并提高模型的泛化能力;最后,利用Softmax分类器实现故障诊断任务。实验结果表明所提方法能在极限小样本数量下取得较好的故障诊断效果。 展开更多
关键词 风电机组 故障诊断 小样本 图同构网络 穿越可视图
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基于VMD和多时间尺度分类预测的风电单机短期功率预测研究
4
作者 夏卫平 邓艾东 +3 位作者 薛原 卞文彬 刘洋 《太阳能学报》 北大核心 2025年第12期554-563,共10页
为提高风电单机短期功率预测精度,提出一种以变分模态分解(VMD)为基础,分别构建长时间尺度趋势预测模块(LTTFM)和短时间尺度周期预测模块(STPFM)进行分类预测的风电单机短期功率预测模型。首先,针对风电功率序列本身的不平稳性,采用变... 为提高风电单机短期功率预测精度,提出一种以变分模态分解(VMD)为基础,分别构建长时间尺度趋势预测模块(LTTFM)和短时间尺度周期预测模块(STPFM)进行分类预测的风电单机短期功率预测模型。首先,针对风电功率序列本身的不平稳性,采用变分模态分解方法对原始功率序列进行分解,依据相关性将分解后各模态分为低频分量、高频分量以及残差。然后,根据各分量特性,设计不同的预测方法。基于门控循环单元(GRU)构建长时间尺度趋势预测模块对分解后的低频分量进行预测;基于维度变换与二维卷积神经网络(2D-CNN)构建短时间尺度周期预测模块对分解后的高频分量以及残差进行预测;最后,综合各分量预测结果获得最终的预测功率。采用风电场实际运行数据和公开数据集对提出的模型进行验证,结果表明所提模型预测误差(MAE)较常用模型下降34.9%~44.1%,具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 风电功率 预测 变分模态分解 循环神经网络 卷积神经网络
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转子碰摩声发射源定位中的广义互相关时延估计研究 被引量:17
5
作者 邓艾东 包永强 赵力 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第14期86-92,共7页
具有多模态波特征的转子系统碰摩声发射源信号在复杂体波导传播过程中,由于各模态波的速度差异及波形变异,常规的相关分析算法难以得到准确的时间差而无法进行准确的声源定位。针对这一问题,引入广义互相关(generalized cross correlati... 具有多模态波特征的转子系统碰摩声发射源信号在复杂体波导传播过程中,由于各模态波的速度差异及波形变异,常规的相关分析算法难以得到准确的时间差而无法进行准确的声源定位。针对这一问题,引入广义互相关(generalized cross correlation,GCC)时延估计方法计算声发射信号的达到时间差。基于模态声发射和随机过程理论建立声发射信号的传播模型,为消除噪声对定位的影响,提出基于相同分数阶因子和不同分数阶因子的最佳线形分数傅里叶(Fourier)变换域滤波的GCC时延估计;针对声发射信号在传播中因频散效应引起的波形变异,导致无法获取最大相关点的问题,提出对信号进行分段相关乘积处理和分段相关指数变换处理的改进方法。实验结果表明,GCC时延估计对在复杂体机构中传播的声发射信号能获得较好的相关性,具有较高的定位精度。 展开更多
关键词 声发射定位 广义互相关 时延估计 分数傅里叶变换
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离散分数余弦变换在碰摩声发射信号降噪中的应用 被引量:7
6
作者 邓艾东 高亹 +1 位作者 杨建刚 赵力 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第20期72-76,共5页
声发射信号经常淹没在各种复杂的非平稳噪声中,使得对有用的声发射的识别非常困难,因此,在声发射识别时进行信号增强成为诸多研究者的关注热点。离散余弦变换是声信号增强的有效方法。基于态函数,给出了分数余弦变换的新定义,提出三周... 声发射信号经常淹没在各种复杂的非平稳噪声中,使得对有用的声发射的识别非常困难,因此,在声发射识别时进行信号增强成为诸多研究者的关注热点。离散余弦变换是声信号增强的有效方法。基于态函数,给出了分数余弦变换的新定义,提出三周期离散分数余弦变换方法,介绍了基于三周期离散分数余弦变换的声发射信号增强算法和改进算法的推导过程。实验数据为在转子实验台上采集的碰摩声发射信号,通过在该信号上叠加高斯白噪声和非平稳噪声来获得模拟的严重噪声污染的声发射信号,然后用增强算法及改进算法对该信号进行降噪处理和声发射信号识别。实验结果表明:两种算法对多种非平稳噪声环境下的碰摩声发射信号均能取得较好的降噪效果,且优于离散余弦变换,是声发射信号识别的有效途径。 展开更多
关键词 声发射 离散分数余弦变换 降噪 信号增强
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旋转机械碰摩声发射信号的分形特征分析算法研究 被引量:7
7
作者 邓艾东 包永强 +1 位作者 高亹 赵力 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期1285-1289,共5页
本文针对盒维和关联维运算复杂度高、Katz维的精度不高的特点,提出了一种基于波形的分形维计算方法,介绍了分形维算法的推导过程。实验数据是在转子实验台上采集的碰摩声发射信号,通过在该信号上叠加高斯白噪声和非平稳噪声来获得模拟... 本文针对盒维和关联维运算复杂度高、Katz维的精度不高的特点,提出了一种基于波形的分形维计算方法,介绍了分形维算法的推导过程。实验数据是在转子实验台上采集的碰摩声发射信号,通过在该信号上叠加高斯白噪声和非平稳噪声来获得模拟的强噪声污染的声发射信号,然后将分形维算法对该信号进行有效声发射信号识别。理论分析和实验结果表明:该算法具有更强区分噪声和声发射信号的能力,无论在复杂度、精确度还是在抗噪性能方面均优于现有的分维算法,能够在强噪声环境下反映碰摩声发射的发生,为碰摩声发射的特征识别与分析提供了一条新的途径。 展开更多
关键词 声发射 分形维 碰摩 噪声
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粒子群优化小波神经网络用于碰摩声发射源定位 被引量:10
8
作者 邓艾东 赵力 包永强 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第32期83-87,共5页
针对时差定位法受不同模式波速度差异及波形传播畸变等因素影响的问题,将神经网络技术应用到声发射源定位中。在通常的BP小波神经网络中,BP算法实质上是一种基于梯度下降法的局部搜索算法,易使网络陷入局部最小值而使得搜索成功概率较... 针对时差定位法受不同模式波速度差异及波形传播畸变等因素影响的问题,将神经网络技术应用到声发射源定位中。在通常的BP小波神经网络中,BP算法实质上是一种基于梯度下降法的局部搜索算法,易使网络陷入局部最小值而使得搜索成功概率较低。作为改进,利用粒子群算法对小波神经网络中的参数进行优化,然后再利用基于粒子群优化的小波神经网络进行声发射源定位。仿真实验结果表明,选择合适的网络结构和输入参数,粒子群优化算法可以准确定位碰摩位置,且计算更加简单有效,具有良好的应用前景和进一步研究的价值。 展开更多
关键词 声发射 定位 粒子群优化 小波神经网络
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一种改进的最小方差自适应时延估计算法在碰摩声发射定位中的应用 被引量:4
9
作者 邓艾东 童航 +2 位作者 秦康 曹浩 颜喜 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第A02期320-325,共6页
针对转子碰摩声发射信号在传播过程中因衰减和噪声影响而难以定位的问题,引入最小方差自适应时延估计(LMSTDE)算法.对传统的LMSTDE算法进行了改进,提出了将衰减系数与时间延迟同步迭代估计的LMSTDE算法.该算法增加了一个衰减系数估计器... 针对转子碰摩声发射信号在传播过程中因衰减和噪声影响而难以定位的问题,引入最小方差自适应时延估计(LMSTDE)算法.对传统的LMSTDE算法进行了改进,提出了将衰减系数与时间延迟同步迭代估计的LMSTDE算法.该算法增加了一个衰减系数估计器,利用估计值与参考值的误差将时延与衰减系数同时进行迭代估计.为了加快算法的收敛速度,对该算法还进行了变步长处理,提出了当估计值与参考值的误差较大时利用误差的梯度来调整步长,当误差较小时引入遗忘因子对误差信号进行加权从而确定新步长的方法.理论分析及实验结果表明,改进的LMSTDE算法能够收敛到真实值处,与传统LMSTDE算法相比,能显著提高算法在低信噪比时的性能,具有更快的收敛速度. 展开更多
关键词 声发射 碰摩 定位 最小方差自适应时延估计 变步长
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基于模态分析的转子碰摩声发射特征 被引量:6
10
作者 邓艾东 童航 +2 位作者 张如洋 蒋章 高亹 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1232-1237,共6页
通过研究碰摩声发射波中的模态特征,为判断碰摩状态及识别碰摩信号与噪声提供依据.在静态下进行试验以获得纯净的碰摩信号,在转子试验台的碰摩源分别施加碰撞力和摩擦力,对这2种力激励的近似原始声发射波的模态成分以及这2种类型波经过... 通过研究碰摩声发射波中的模态特征,为判断碰摩状态及识别碰摩信号与噪声提供依据.在静态下进行试验以获得纯净的碰摩信号,在转子试验台的碰摩源分别施加碰撞力和摩擦力,对这2种力激励的近似原始声发射波的模态成分以及这2种类型波经过一段距离传播后的特征进行了分析.在动态时模拟不同程度的碰摩故障,结合静态时得到的分析结论对其声发射信号谱进行判断.试验结果表明,碰撞力主要激励弯曲波,摩擦力主要激励高频低能扩展波和部分高频弯曲波.在实际的碰摩故障中,随着碰摩的发展其激励的声发射波的模态成分随之变化,因此,通过对声发射信号频谱的变化特征可以判断出碰摩状态和发展趋势. 展开更多
关键词 模态分析 声发射 碰摩
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噪声环境下基于小波熵的声发射识别 被引量:3
11
作者 邓艾东 赵力 +1 位作者 包永强 高亹 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1151-1155,共5页
针对声发射技术在旋转机械故障检测中的强噪声干扰问题,提出了一种基于小波熵的声发射检测算法.该算法首先给定一个合理的阈值,对声发射信号进行小波分解.然后进行分帧处理,使信号在较短的时间间隔内保持特性基本不变,从而求出每一帧信... 针对声发射技术在旋转机械故障检测中的强噪声干扰问题,提出了一种基于小波熵的声发射检测算法.该算法首先给定一个合理的阈值,对声发射信号进行小波分解.然后进行分帧处理,使信号在较短的时间间隔内保持特性基本不变,从而求出每一帧信号的小波熵.通过比较每一帧信号的小波熵值与阈值的大小,判断该信号为声发射帧还是噪声帧.为了检验算法的检测效果,在转子实验台上获得碰摩声发射信号,并在测试数据上叠加不同信噪比的高斯白噪声和非平稳噪声,进行声发射识别.实验结果表明:该算法具有较高的识别正确率;在低信噪比环境下,通过调整阈值的可调参数可以有效提高识别的正确率. 展开更多
关键词 声发射 小波熵 识别
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旋转机械振动测试中的相位处理技术 被引量:2
12
作者 邓艾东 张敬坡 +1 位作者 王守坤 黄石红 《传感器技术》 CSCD 北大核心 2001年第11期36-37,共2页
介绍了对称处理技术在相位测量中的应用 ,并对附带产生的问题作了深入细致的分析 ,提出了具体的解决方案 ,使传统相位测量的准确度大大地提高 。
关键词 相位测量 旋转机械 振动测试
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基于计算机的汽轮机状态监测分析系统的设计 被引量:2
13
作者 邓艾东 许春林 张敬坡 《汽轮机技术》 北大核心 2001年第5期309-310,292,共3页
简述汽轮机状态监测分析系统的组成结构 ,对硬件系统的各个组成部分的设计及配置做了描述 ,着重介绍了状态信号处理的设计方法 ,对软件系统各功能模块的特点也做了简略的说明。
关键词 汽轮机 状态监测 信号处理 系统软件 计算机 系统设计
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预加重技术在低速旋转机械振动信号处理中的应用
14
作者 邓艾东 高伟 张敬坡 《汽轮机技术》 北大核心 2002年第1期56-57,共2页
叙述了预加重技术在低频信号处理中的应用 ,该方法可以大大加快应用系统的响应时间及提高系统的实时性 ,利用IIR和FIR数字滤波器实现预加重技术 。
关键词 预加重技术 低频信号处理 逆系统 振动 低速旋转机械
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变带宽技术在变速采样系统中的应用
15
作者 邓艾东 袁建虎 洪津 《传感器技术》 CSCD 北大核心 2001年第12期35-36,39,共3页
阐述了基于锁相环的跟踪采集技术在变速采样系统中的应用 ,通过设置双时间常数来动态地改变锁相环的带宽 ,使之能有效地快速、精确跟踪输入信号频率的变化 ,满足了变速采样的需要 。
关键词 锁相环 变带宽 变速采样系统
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状态诊断中的波形噪声处理
16
作者 邓艾东 袁震 蒋银忠 《汽轮机技术》 北大核心 2002年第6期367-368,共2页
简述了估计发动机力矩信号的基本原理,针对估计过程中噪声对估计器的影响,通过在前馈网络引入一非线性噪声门限改善了效果,给出仿真结果。
关键词 状态诊断 波形噪声 发动机 力矩 估计器 门限
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基于EMD与相关系数原理的故障声发射信号降噪研究 被引量:42
17
作者 邓艾东 +3 位作者 刘振元 李晶 张瑞 黄宏伟 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第19期71-77,共7页
声发射信号经常受到许多非平稳非线性噪声的干扰,这给对有用声发射信号的识别增加了困难。依据相关系数原理提出了一种基于经验模态分解的旋转机械碰摩声发射信号的去噪方法,通过求出含噪信号经过经验模态分解后所得到的各阶本征模态函... 声发射信号经常受到许多非平稳非线性噪声的干扰,这给对有用声发射信号的识别增加了困难。依据相关系数原理提出了一种基于经验模态分解的旋转机械碰摩声发射信号的去噪方法,通过求出含噪信号经过经验模态分解后所得到的各阶本征模态函数与含噪信号自身的相关系数,根据其变化规律并结合经验模态分解的滤波特性,选取被噪声污染程度较低的本征模态函数对信号重构以达到去噪目的。该方法应用于被不同种类噪声污染的碰摩声发射信号的去噪,实验结果表明此方法能有效的去除噪声,并具有不受主观参数影响,结果稳定,自适应等优点。 展开更多
关键词 碰摩 声发射 信号降噪 经验模态分解 相关系数
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一种新的声发射信号消噪及故障诊断方法 被引量:17
18
作者 张瑞 邓艾东 +2 位作者 司晓 李晶 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期75-81,共7页
在旋转机械故障诊断中,声发射信号极易受到噪声的干扰。针对经验模态分解(EMD)易产生模态混叠现象,提出了一种基于经验小波变换(Empirical Wavelet Transform,EWT)的消噪和旋转机械声发射碰摩故障诊断的方法。利用了EMD和小波变换的优点... 在旋转机械故障诊断中,声发射信号极易受到噪声的干扰。针对经验模态分解(EMD)易产生模态混叠现象,提出了一种基于经验小波变换(Empirical Wavelet Transform,EWT)的消噪和旋转机械声发射碰摩故障诊断的方法。利用了EMD和小波变换的优点,通过对傅里叶频谱进行自适应划分,并构建小波滤波器组来提取声发射信号所包含的不同固有模态分量,可有效消除模态混叠现象,同时对分量进行Hilbert变换从而实现声发射信号的消噪和故障诊断。采用该方法对仿真信号进行加噪声和消噪处理,在同信号源下,对比基于d B4全阈值消噪、d B4默认软阈值消噪、d B4对高频系数处理消噪和EMD消噪效果。并将该方法应用到实际的声发射碰摩信号中。仿真和实验分析结果表明:EWT方法可以有效地分解出信号的固有模态,分解出的模态少,并且不存在难以解释的虚假模态,消噪效果优于其他方法,并且在声发射故障诊断中也有较大的优势。 展开更多
关键词 经验小波变换 经验模态分解 声发射 消噪
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基于混沌理论的碰摩声发射特征分析与源定位 被引量:6
19
作者 成新民 胡峰 +1 位作者 邓艾东 赵力 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1013-1017,共5页
根据混沌信号处理理论,研究分析了关联维数、最大Lyapunov指数和Kolmogorov熵等转子碰摩声发射源的非线性动力学特征量的特性。并将这些特征量作为神经网络的输入,研究了碰摩声发射源的定位问题。实验结果表明,该方法能较好地解决碰摩... 根据混沌信号处理理论,研究分析了关联维数、最大Lyapunov指数和Kolmogorov熵等转子碰摩声发射源的非线性动力学特征量的特性。并将这些特征量作为神经网络的输入,研究了碰摩声发射源的定位问题。实验结果表明,该方法能较好地解决碰摩声发射源定位问题,为转子碰摩故障诊断提供依据。 展开更多
关键词 声发射 定位 碰摩 混沌 神经网络
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基于代数网络和混沌参数的碰摩声发射源定位方法研究 被引量:6
20
作者 成新民 胡峰 +1 位作者 邓艾东 赵力 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期287-293,共7页
针对时差定位法受不同模式波速度差异及波形传播畸变等因素影响的问题,将神经网络技术应用到声发射源定位中。为了克服传统BP算法训练时间长和精度不够高的缺点,提出代数神经网络概念,在网络训练阶段引入代数算法,将复杂的非线性优化问... 针对时差定位法受不同模式波速度差异及波形传播畸变等因素影响的问题,将神经网络技术应用到声发射源定位中。为了克服传统BP算法训练时间长和精度不够高的缺点,提出代数神经网络概念,在网络训练阶段引入代数算法,将复杂的非线性优化问题转化为简单的代数方程组求解问题,直接获得最优点,大大缩短了网络的学习时间。同时作为定位特征研究分析了转子碰摩声发射信号的非线性动力学特性,提出了关联维数、最大Lyapunov指数和K o lm ogorov熵等声发射源的非线性动力学新特征,并将其作为神经网络的输入定位特征。实验结果表明,利用这些声发射源的非线性动力学特征和神经网络结合能较好地解决了碰摩声发射源定位问题,为转子碰摩故障诊断提供依据,具有良好的应用前景和进一步研究的价值。 展开更多
关键词 声发射 定位 碰摩 混沌 代数神经网络
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