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基于多传感器信息融合方法的刀具破损识别
被引量:
2
1
作者
陈群涛
石新华
邵华
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2013年第10期61-65,共5页
针对铣削过程监控中多目标状态源存在同频干扰的问题,基于经验模态分解和独立分量分析提出了一种多通道信号盲源分离算法,以声音传感器及振动传感器为信号检测元件,利用多传感器信息融合技术对铣削加工过程中刀具破损监测相关技术问题...
针对铣削过程监控中多目标状态源存在同频干扰的问题,基于经验模态分解和独立分量分析提出了一种多通道信号盲源分离算法,以声音传感器及振动传感器为信号检测元件,利用多传感器信息融合技术对铣削加工过程中刀具破损监测相关技术问题进行了详细分析。通过设计多齿铣削试验,将所采集的声音信号与振动加速度信号进行了对比分析,并对声振信号进行EMD-ICA分析。研究表明:①切削声音信号和Y轴方向上的振动加速度信号处在同一个频段;②多传感器信息融合监测方式能消除监测信号中存在的背景噪声及目标状态相互干扰的问题,提取出混合信号中与刀具破损状态相关的故障特征频率成分,为刀具破损识别提供依据。
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关键词
刀具状态监测
切削声振信号
经验模态分解
独立分量分析
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职称材料
题名
基于多传感器信息融合方法的刀具破损识别
被引量:
2
1
作者
陈群涛
石新华
邵华
机构
上海交通大学机械动力与工程学院
出处
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2013年第10期61-65,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51075276)
文摘
针对铣削过程监控中多目标状态源存在同频干扰的问题,基于经验模态分解和独立分量分析提出了一种多通道信号盲源分离算法,以声音传感器及振动传感器为信号检测元件,利用多传感器信息融合技术对铣削加工过程中刀具破损监测相关技术问题进行了详细分析。通过设计多齿铣削试验,将所采集的声音信号与振动加速度信号进行了对比分析,并对声振信号进行EMD-ICA分析。研究表明:①切削声音信号和Y轴方向上的振动加速度信号处在同一个频段;②多传感器信息融合监测方式能消除监测信号中存在的背景噪声及目标状态相互干扰的问题,提取出混合信号中与刀具破损状态相关的故障特征频率成分,为刀具破损识别提供依据。
关键词
刀具状态监测
切削声振信号
经验模态分解
独立分量分析
Keywords
tool breakage monitoring
cutting vibration signals and sound signals, empirical mode decomposition (EMD)
independent component analysis (ICA)
分类号
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
TG501 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多传感器信息融合方法的刀具破损识别
陈群涛
石新华
邵华
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2013
2
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