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机械故障诊断的神经网络技术
被引:4
作者
:
杨伟东
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0
机构:
河北工业大学机械电子工程系!天津,
杨伟东
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机构:
李华
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机构:
李岭森
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机构:
商同
机构
:
[1]
河北工业大学机械电子工程系!天津,
来源
:
河北工业大学学报
|
1997年
/ 04期
关键词
:
神经网络;
模式识别;
故障诊断;
大型旋转机械;
振动信号;
D O I
:
10.14081/j.cnki.hgdxb.1997.04.002
中图分类号
:
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
首先论述各种状态信息和设备状态之间的对应关系,即模式分类的重要性.然后通过学习,建立故障诊断的神经网络模型,并应用于大型旋转机械的故障诊断.实验研究表明,神经网络能够较好地表达训练样本要求的决策区域,具有较强的分类能力;利用机械振动特征信息进行训练的神经网络对大型旋转机械单个故障有较好的联想能力,其识别效果令人满意,投入现场应用是可行的.
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共 1 条
[1]
机械故障诊断学.[M].屈梁生;何正嘉 编著.上海科学技术出版社.1986,
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