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基于小波包分析的滚动轴承故障智能诊断

发布时间:2020-08-12 09:56
【摘要】:滚动轴承是机械设备中最常用的部件之一,因此,对滚动轴承故障诊断的研究十分重要。当轴承某一元件表面出现局部损伤时,在受载运行过程中要周期性地撞击与之相互作用的其他元件表面而产生周期性的冲击脉冲力。由于冲击脉冲力的频带很宽,会覆盖轴承系统的各个固有频率,所以该脉冲力同理想脉冲一样必然激起轴承系统的各个固有振动。这样,原来的平稳振动信号变成了非平稳振动信号。Fourier变换在频域上是完全局部化的,但它不能提供任何时域的局部化特征。因此它不适应非平稳信号的分析;而窗口傅立叶变换尽管在时域和频域均具有一定的局部化特征,但其局部化却是固定不变的。小波分析能多尺度地同时提供信号在时域和频域的局部化信息,因而成为信号处理尤其是非平稳信号处理的重要手段。针对基于小波包分析的滚动轴承故障诊断,本文主要在以下几方面展开研究: 1.系统地介绍了滚动轴承的振动机理及其典型故障的振动特征; 2.细致地阐述了小波分析的基本理论及其在信号处理中的应用,引进了移频算法的小波包分解和重构以克服Mallat算法中的频率混迭现象,使分解系列的排列顺序与频带的划分顺序一一对应。 3.阐述了基于小波包分解与重构的细化包络解调和时延相关解调的原理,分别用这两种解调法对滚动轴承几种典型故障进行了诊断,并比较了它们的诊断结果。实验结果表明,在滚动轴承故障诊断中时延相关解调与包络解调相比,噪声影响大幅减小,故障信息得以凸现。 4.介绍了利用BP神经网络进行故障诊断的原理及其步骤,针对BP算法存在的不足,本文采用了动量法和学习速率自适应调整的策略对BP算法进行改进同时,利用小波包分解与重构提取滚动轴承振动信号的特征,然后由BP神经网络进行故障诊断。实验结果表明了这一方法的可行性和有效性。
【学位授予单位】:南昌大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TH133.33
【图文】:

时域波形,时域波形,表面损伤,轴承振动


图.22表面损伤类轴承振动加速度信号时域波形及其细化时域波形滚动轴承的故障特征频率一般在IK石贻以下,它是滚动轴承故障的重要信息一。本文的第四章将讨论如何将轴承故障时产生的低频通过振动从复杂的高频有振动中分离出来,以计算其故障特征频率,从而确定轴承故障发生的部位。下面我们将给出不受轴向力时轴承的故障特征频率:1.2个滚动体与内圈上某一损伤点接触的故障为:,z_dcosa、_r二二(1一~一一二一一)j:F雀乙去夕(2.3)2.2个滚动体与外圈上某一损伤点接触的故障为:4)5),一.1.、,J声厂·叙1班华竺)sf盯U乙,L3.滚动体上某一损伤点与内圈或外圈接触的故障为:f,=舟(1dZeosZaD2)sf

内环,振摆,严重磨损,滚动轴承


(1)轴承有偏心时的振动a当轴承有偏心时,例如当轴承的内环严重磨损或开裂时,轴的中心(内环中心)口便以外环中心O为中心作振摆。这时发生的振动情况如图.24所示。此时振动的频率为nof(of为旋转频率,。=,12,…)。下文将简要介绍滚动轴承内圈、外圈和滚动体分别存在单个损伤类故障时轴第10页共74页

频谱图,外圈,点蚀,滚动轴承


基于小波包分析的滚动轴承故障智能诊断承振动信号及其包络频谱图。(2)外圈有单个损伤类故障时的振动。当滚动轴承外圈的某个部分存在点蚀、剥落、擦伤等损伤类故障时,便会发生如图.27所示的振动。

【引证文献】

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1 李虹;基于小波包变换与粗糙集的滚动轴承故障诊断研究[D];太原理工大学;2011年

2 郭计云;基于小波分析的滚动轴承故障诊断方法研究[D];中北大学;2007年

3 曾芸;基于小波分析的滚动轴承故障诊断方法研究[D];南昌大学;2007年

4 张晓平;基于支持向量机的多类分类算法研究及在滚动轴承故障识别中的应用[D];太原理工大学;2007年

5 于凤英;基于遗传神经网络的煤岩界面识别方法的研究[D];太原理工大学;2007年

6 孟敬;基于DSP的鼠笼异步电机故障综合诊断系统的研究[D];天津理工大学;2008年

7 张国瑞;基于小波包—神经网络的机车轴承故障诊断的研究[D];中南大学;2010年

8 王海锋;基于Park矢量与信息融合技术的电机故障诊断[D];曲阜师范大学;2012年

9 董群英;基于非平稳时序分析的滚动轴承故障特征提取方法研究[D];中南大学;2012年

10 杨云云;造纸机干燥部滚动轴承的故障诊断研究[D];陕西科技大学;2012年



本文编号:2790384

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