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申请/专利权人:南京理工大学
摘要:本发明公开了一种基于NA‑MEMD和全矢谱的齿轮故障特征提取方法,包括集正常双通道振动信号,发生中间缺齿故障的齿轮的双通道振动信号,1通过对采集到的信号添加高斯白噪声,产生含噪正常双通道振动信号;含噪中间缺齿故障齿轮的双通道振动信号;2将1中信号经过NA‑MEMD处理,得到频段对应数量相同的固有模态函数IMF组;3利用相关系数准则从IMF组中选择原始信号的敏感IMF;4对提取出来的敏感IMF进行希尔伯特变换求取包络;5最后将包络信号进行全矢信息融合,绘制全矢希尔伯特谱,实现对齿轮故障的特征提取。
主权项:1.一种基于NA-MEMD和全矢谱的齿轮故障特征提取方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1,设定采样频率,分别采集正常双通道振动信号x0t、y0t,发生中间缺齿故障的齿轮的双通道振动信号x1t、y1t,通过对采集到的信号添加高斯白噪声,产生含噪正常双通道振动信号x2t、y2t;含噪中间缺齿故障齿轮的双通道振动信号x3t、y3t,其中t代表采样点的个数;步骤2,对信号进行NA-MEMD处理,得到多元IMF组:将所有信号构成多维时间序列,将该多维信号分别沿多个不同的方向投影,得到各自的多方向向量,求取对应信号多方向向量的包络信号,并求均值,判断原信号减去该均值的结果dt是否满足IMF的条件,若满足,则dt就是分解出的第一阶IMF分量,用对应的原信号减去dt作为新的信号,继续进行包络均值的求解来筛选IMF分量,直到满足多元IMF的停止准则即可;如果不满足,就将dt作为新的信号继续进行包络均值求解直到满足IMF的条件;步骤3,通过计算分解得到的IMF分量之间以及IMF分量与对应的原始信号的互相关系数,来筛选出故障齿轮双通道信号对应的IMF组中包含故障信息最多的IMF分量,即敏感IMF分量;步骤4,筛选出故障齿轮双通道的敏感IMF分量IMFx,IMFy,分别对IMFx,IMFy进行Hilbert变换得到Hilbert变换对,并将IMFx,IMFy与IMFx,IMFy对应的Hilbert变换对分别作为解析信号zxt、zyt的实部和虚部,求取解析信号的包络信号|zxt|、|zyt|;步骤5,对得到的故障齿轮的双通道包络信号|zxt|、|zyt|进行全矢信息融合并进行快速傅里叶变换,从而得到全矢希尔伯特谱,最后实现对故障特征的提取和分析。
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权利要求:
百度查询: 南京理工大学 基于NA-MEMD和全矢谱的齿轮故障特征提取方法
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