基于重分配魏格纳时频谱和SVD的故障诊断

被引:5
作者
汤宝平
蒋永华
姚金宝
机构
[1] 重庆大学机械传动国家重点实验室
关键词
重分配魏格纳时频谱; 奇异值分解; 时频分析; 故障诊断;
D O I
10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2012.02.016
中图分类号
TH165.3 [];
学科分类号
摘要
时频谱重分配能有效提高时频谱的时频聚集性,减少干扰项。当振动信号中存在着能量较大噪声时,重分配时频谱会受到噪声干扰影响,降低时频分布的可读性。将重分配魏格纳时频谱(RWVDS)和奇异值分解(SVD)结合形成一种新的机械故障诊断方法。利用重分配算法对魏格纳时频谱进行重分配,提高魏格纳时频谱的时频聚集性,再对重分配时频谱进行SVD降噪,降低了噪声干扰影响,提高其时频分布的可读性。该方法对仿真信号、滚动轴承及齿轮箱故障信号进行了分析,并与其他几种方法作了比较。结果表明,该方法时频聚集性好,抗噪能力强,能有效识别强噪声背景下的机械故障特征。
引用
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页码:301 / 305+346 +346-347
页数:7
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