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基于二次CEEMDAN与CCJC的滚动轴承故障冲击特征提取
1
作者
张亢
曹振华
+2 位作者
刘鹏飞
陈向民
牛晓瑞
《噪声与振动控制》
北大核心
2025年第1期112-118,247,共8页
滚动轴承故障振动信号的成分复杂多样,且受噪声和传递路径的影响,导致从中提取表征故障的周期性冲击成分难度很大。对此,利用自适应噪声完全集合经验模态分解(Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise,CEEM...
滚动轴承故障振动信号的成分复杂多样,且受噪声和传递路径的影响,导致从中提取表征故障的周期性冲击成分难度很大。对此,利用自适应噪声完全集合经验模态分解(Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise,CEEMDAN)良好的非平稳非线性数据处理能力,首先将原始轴承振动信号中的各种成分予以分离,在此基础上,提出相关系数跳变准则(Correlation Coefficient Jump Criterion,CCJC)区别以故障周期性冲击成分为主的分量,以及以噪声和转频成分为主的分量,并通过二次分解二次重构的方式,最大限度去除噪声与转频相关成分,最终得到提纯的滚动轴承故障周期性冲击信号。通过对滚动轴承故障仿真信号和基准数据的分析,表明所提方法可以准确高效提取轴承故障周期性冲击成分;对滚动轴承实验振动信号进行分析,并与经典方法对比,验证所提方法的优势及其良好的工程应用前景。
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关键词
故障诊断
滚动轴承
振动信号
周期性冲击特征
自适应噪声完全集合经验模态分解
相关系数跳变准则
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职称材料
题名
基于二次CEEMDAN与CCJC的滚动轴承故障冲击特征提取
1
作者
张亢
曹振华
刘鹏飞
陈向民
牛晓瑞
机构
长沙理工大学能源与动力工程学院
湖南大唐先一科技有限公司大数据事业部
出处
《噪声与振动控制》
北大核心
2025年第1期112-118,247,共8页
基金
湖南省自然科学基金资助项目(2018JJ3541)
湖南省教育厅科学研究资助项目(21B0347,20B019)。
文摘
滚动轴承故障振动信号的成分复杂多样,且受噪声和传递路径的影响,导致从中提取表征故障的周期性冲击成分难度很大。对此,利用自适应噪声完全集合经验模态分解(Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise,CEEMDAN)良好的非平稳非线性数据处理能力,首先将原始轴承振动信号中的各种成分予以分离,在此基础上,提出相关系数跳变准则(Correlation Coefficient Jump Criterion,CCJC)区别以故障周期性冲击成分为主的分量,以及以噪声和转频成分为主的分量,并通过二次分解二次重构的方式,最大限度去除噪声与转频相关成分,最终得到提纯的滚动轴承故障周期性冲击信号。通过对滚动轴承故障仿真信号和基准数据的分析,表明所提方法可以准确高效提取轴承故障周期性冲击成分;对滚动轴承实验振动信号进行分析,并与经典方法对比,验证所提方法的优势及其良好的工程应用前景。
关键词
故障诊断
滚动轴承
振动信号
周期性冲击特征
自适应噪声完全集合经验模态分解
相关系数跳变准则
Keywords
fault diagnosis
rolling bearing
vibration signal
periodic shock characteristic
complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise(CEEMDAN)
correlation coefficient jump criterion(CCJC)
分类号
TH165.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于二次CEEMDAN与CCJC的滚动轴承故障冲击特征提取
张亢
曹振华
刘鹏飞
陈向民
牛晓瑞
《噪声与振动控制》
北大核心
2025
0
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参考文献
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