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基于自回归滑动平均最小熵反褶积的滚动轴承故障诊断

来源期刊:机械设计与制造2017年第2期

论文作者:任学平 张玉皓 袁国静 王朝阁

文章页码:53 - 57

关键词:滚动轴承;故障诊断;自回归滑动平均;最小熵反褶积;

摘    要:滚动轴承的时域故障信号含有工作部件或轴承元件间微弱碰撞产生非周期性冲击以及工况噪声成分,造成信号中表征故障信息的周期冲击成分难以提取,无法准确有效的对滚动轴承进行故障诊断。针对这一问题,提出自回归滑动平均最小熵反褶积方法。通过自回归滑动平均模型和最小熵反褶积计算得出正逆两组滤波器系数,其中自回归滑动平均模型计算出的滤波器系数用于分离故障信号中的非周期冲击成分,最小熵反褶积计算出的逆滤波器系数用于恢复故障冲击成分。通过仿真和实验的处理结果证明了方法的有效性。

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基于自回归滑动平均最小熵反褶积的滚动轴承故障诊断

任学平1,张玉皓1,袁国静2,王朝阁1

1. 内蒙古科技大学机械工程学院2. 河北钢铁集团承德钢铁公司

摘 要:滚动轴承的时域故障信号含有工作部件或轴承元件间微弱碰撞产生非周期性冲击以及工况噪声成分,造成信号中表征故障信息的周期冲击成分难以提取,无法准确有效的对滚动轴承进行故障诊断。针对这一问题,提出自回归滑动平均最小熵反褶积方法。通过自回归滑动平均模型和最小熵反褶积计算得出正逆两组滤波器系数,其中自回归滑动平均模型计算出的滤波器系数用于分离故障信号中的非周期冲击成分,最小熵反褶积计算出的逆滤波器系数用于恢复故障冲击成分。通过仿真和实验的处理结果证明了方法的有效性。

关键词:滚动轴承;故障诊断;自回归滑动平均;最小熵反褶积;

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