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基于PCA和MK-MOMEDA的特征频率提取算法及其应用

作者: 孙泽鹏 来源:机械传动 日期: 2025-01-10 人气:92
基于PCA和MK-MOMEDA的特征频率提取算法及其应用
针对柔性薄壁轴承故障特征频率提取的问题,提出了主成分分析(PCA)与多点最优调整的最小熵解卷积(MOMEDA)相结合的特征频率提取算法。算法中用PCA对原始信号作降噪处理,获得重构信号,利用多点峭度(MKurt)提取重构信号中的周期性冲击信号的周期,对理论周期进行修正,进而得到精确的解卷积周期,通过MOMEDA对重构信号进行增强,突出其周期性冲击,可以更有效地提取特征频率。将此方法应用到柔性薄壁轴承的故障特征频率提取上,并与最大相关峭度解卷积(MCKD)算法作对比。结果表明,该方法可将轴承故障冲击与因轴承长短轴交替而产生的周期性冲击分离,消除这种正常的周期性冲击的干扰,有效提取信号中的故障特征频率,效果优于最大相关峭度解卷积算法。

基于WindowsCE的数控软件开发与实现

作者: 雷鸣 刘其洪 黎鹏 徐文斌 来源:微计算机信息 日期: 2022-04-28 人气:6
基于WindowsCE的数控软件开发与实现
本文介绍了嵌入式WindowsCE系统在数控加工应用领域的平台定制,提出了在WindowsCE下的嵌入式数控加工系统的软件架构.探讨了嵌入式数控软件主要功能模块及其关键实现技术。

基于样本熵的改进小波降噪在微电机质量检测中的应用

作者: 马贤武 刘其洪 李漾 兰钦泓 李伟光 来源:机床与液压 日期: 2021-07-29 人气:179
基于样本熵的改进小波降噪在微电机质量检测中的应用
微型电机振动信号信噪比低,环境噪声复杂,对噪声信号进行有效去除是对其进行质量检测的关键步骤。针对传统小波降噪阈值函数连续性差、降噪效果不理想等问题,提出一种基于样本熵的改进小波阈值函数,能够根据信号混乱程度自动对阈值函数进行调节。仿真结果表明:在低信噪比环境下,基于样本熵的改进阈值函数降噪效果明显优于传统阈值函数和普通改进阈值函数,信号信噪比得到显著提升。对微型电机异音信号进行降噪处理和特征提取,结合SVM分类器进行训练测试,试验结果表明:改进的小波降噪算法能够有效去除电机信号环境噪声,提取有效的信号特征,对出厂电机性能优劣进行准确判断。该方法将为微型电机厂家大规模质量检测提供理论依据和支持。
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