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检索条件"主题词=局域均值分解"
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局域均值分解和1.5维谱在机械故障诊断中的应用
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《中国机械工程》2013年 第4期24卷 452-457页
作者:钟先友 曾良才 赵春华武汉科技大学冶金装备及其控制教育部重点实验室武汉430081 三峡大学水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室宜昌443002 
针对机械故障振动信号的非线性、非平稳特征,提出了局域均值分解和1.5维谱相结合的机械故障诊断方法。该方法首先对信号进行局域均值分解,将其分解为若干个PF分量之和,然后运用1.5维谱方法对含有故障特征信息的PF分量进行特征提取。该...
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局域均值分解与矩阵分形的自动机故障诊断
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《机械设计与制造》2017年 第7期 144-147页
作者:张玉学 潘宏侠中北大学机械与动力工程学院山西太原030051 
针对自动机振动响应信号非线性、非平稳、高冲击的特性,提出基于局域均值分解(LMD)和矩阵分形相结合的自动机故障诊断方法。首先对采集到的自动机各工况信号采用LMD法对其进行分解,对分解得到的分量信号进行广义维数计算,通过广义维数...
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结合局域均值分解的多尺度中值滤波
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《电子设计工程》2015年 第10期23卷 159-161页
作者:刘秀芳大连91550部队94分队 
针对中值滤波性能受滤波窗口长度影响的问题,提出了一种结合局域均值分解(Local Mean Decomposition,LMD)的多尺度中值滤波方法 ,并对其在遥测信号脉冲噪声抑制中的应用进行了分析。利用LMD将待分析信号分解为不同尺度的乘积函数(Produc...
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周期能量与优化LMD结合的轴承故障诊断方法
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《振动.测试与诊断》2016年 第2期36卷 372-377,407页
作者:熊邦书 李龙 李新民 莫燕南昌航空大学无损检测技术教育部重点实验室南昌330063 中国直升机设计研究所直升机旋翼动力学国防科技重点实验室景德镇333001 
为了提高轴承故障诊断准确率,缩短神经网络训练时间,将周期能量特征和优化的局域均值分解(local mean decomposition,简称LMD)特征结合,提出了一种新的轴承故障诊断方法。首先,采用形态滤波法对振动信号去噪;其次,以轴承一个旋转周期采...
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基于LMD的包络谱特征值在滚动轴承故障诊断中的应用
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《航空动力学报》2012年 第5期27卷 1153-1158页
作者:杨宇 王欢欢 程军圣 邹宪军湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室长沙410082 
滚动轴承故障振动信号往往是多分量的调幅-调频信号,而传统包络分析方法需要根据经验设置滤波器的中心频率与带宽,因而会带来解调误差.基于此,提出了一种基于局域均值分解(local mean de-composition,简称LMD)的包络谱特征值的滚动轴承...
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基于改进LMD的泵站摆度信号分析
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《排灌机械工程学报》2021年 第10期39卷 1014-1019,1026页
作者:潘虹 唐魏 郑源 于洋河海大学能源与电气学院江苏南京210098 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司湖南长沙410014 中水东北勘测设计研究有限责任公司吉林长春130062 
局部均值分解(local mean decomposition,LMD)在分析非线性、非平稳信号时具有特有的分析能力,特别适合泵站机组摆度信号的分析.但是在信号分解为固有旋转分量的过程中,由于局域均值和包络估计函数在数据端点存在误差,会产生端点效应,...
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基于LMD模糊熵与超球结构支持向量机的水力机组涡带工况识别方法
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《水电能源科学》2021年 第6期39卷 140-143页
作者:潘虹 唐魏 郑源 于洋河海大学能源与电气学院江苏南京210098 河海大学水利水电学院江苏南京210098 中水东北勘测设计研究有限责任公司吉林长春130062 
针对水力机组振动摆度信号的非平稳特性,提出了基于局域均值分解模糊熵及超球结构支持向量机的涡带工况识别方法。首先对振动摆度信号进行局域均值分解,获得一系列乘积函数分量;然后计算各乘积函数分量的相关系数,判断是否存在虚假变量...
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空域相关和LMD结合的滚动轴承声发射信号特征提取
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《机械设计与制造》2016年 第8期 171-174页
作者:艾延廷 王帅 周海仑 张凤玲沈阳航空航天大学辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室辽宁沈阳110136 
为了消除噪声对轴承诊断效果的影响,提出了一种局域均值分解(Local mean decomposition,LMD)和空域相关相结合的轴承声发射信号特征提取方法。首先,利用LMD将轴承故障的声发射信号分解为若干个乘积函数(Production Function,PF)的线性组...
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改进形态滤波与LMD结合的滚动轴承故障诊断方法研究
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《机械设计与制造》2015年 第1期 83-86页
作者:冯研研 艾延廷 周海仑沈阳航空航天大学航空推进系统先进测试技术重点实验室辽宁沈阳110136 
为了消除噪声对滚动轴承故障诊断结果的影响,提出了一种改进形态滤波与局域均值分解(Local mean decomposition,LMD)结合的滚动轴承故障诊断方法,该方法首先利用LMD对滚动轴承的故障信号进行分解,采用峭度和相关系数准则剔除多余的低频...
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基于改进LMD和MED的滚动轴承故障诊断研究
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《铁路计算机应用》2019年 第12期28卷 10-14页
作者:范卓幽 高晓蓉 罗林西南交通大学物理科学与技术学院 
针对轨边声学轴承信号有用特征微弱、易被强噪声掩盖的问题,设计实现了一种将最小熵解卷积与改进局域均值分解相结合的方法,达到信号降噪与故障诊断目的。利用三次Hermite插值改善LMD并提高LMD分解精度。将采集到的强噪信号进行MED降噪...
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