關(guān)鍵詞:滾動軸承 故障診斷 諧波小波包 改進的自適應(yīng)遺傳算法 支持向量機
摘要:傳統(tǒng)方法在診斷滾動軸承故障時受人為因素影響,故障成因復(fù)雜,因此在已有理論上提出一種基于諧波小波包和自適應(yīng)支持向量機相結(jié)合的搗固車故障診斷方法。諧波小波包對不同故障下的振動信號展開分解及重構(gòu)后所提取的頻帶能量即為特征向量,再把特征值輸入支持向量機(SVM)模型中訓(xùn)練并對核函數(shù)和懲罰系數(shù)進行優(yōu)化。用自適應(yīng)支持向量機構(gòu)建從特征向量到故障類型間的對應(yīng),從而完成滾動軸承故障的診斷。該方法能高效準確地診斷出故障類型且有實用價值。通過與GA-SVM及AGA-SVM對比,證明此方法在故障診斷領(lǐng)域中的卓越性。
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