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基于信息融合的薄壁机器人轴承状态评估 被引量:4
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作者 刘洋 颉潭成 +2 位作者 徐彦伟 王冰 李斑虎 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期1042-1048,共7页
针对薄壁机器人轴承的状态评估,提出了基于信息融合的评估方法。采集声发射(Acoustic Emission,AE)和振动加速度信号,并在时域和频域上分别提取两种信号的特征作为识别薄壁机器人轴承状态的特征参量,利用自组织特征映射(Self Organizing... 针对薄壁机器人轴承的状态评估,提出了基于信息融合的评估方法。采集声发射(Acoustic Emission,AE)和振动加速度信号,并在时域和频域上分别提取两种信号的特征作为识别薄壁机器人轴承状态的特征参量,利用自组织特征映射(Self Organizing Maps,SOM)神经网络对AE和振动信号的特征信息进行融合。经过实测数据的分析与验证,结果表明,该方法能够有效地判断出薄壁机器人轴承的状态类型。 展开更多
关键词 薄壁机器人轴承 状态评估 振动 声发射 信息融合 自组织特征映射神经网络
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