減速機廠家在直接分析原始振動信號的包絡時,帶通濾波器的參數(shù)選擇通常是靠經(jīng)驗,具有一定的盲目性。 經(jīng)驗模式分解(EMD)是一種自適應信號分解方法,可以將信號分解到不同的頻率域。 利用經(jīng)驗模態(tài)分解和包絡譜相結(jié)合的方法提取齒輪故障頻率,取得了良好的效果。 該方法通過經(jīng)驗模態(tài)分解將齒輪故障信號分解成多個固有模態(tài)函數(shù)分量,然后對具有明顯故障特征的固有模態(tài)函數(shù)分量進行包絡分析。 然而,具有明顯故障特征的IMF仍然是通過經(jīng)驗獲得的,缺乏理論依據(jù)。 提出了一種基于小波系數(shù)熵閾值的增強共振解調(diào)方法。對軸承振動信號進行小波包分解,計算每個小波包的信息熵。選擇信息熵較大的小波包系數(shù)對信號進行重構(gòu),得到了一些結(jié)果。 然而,很難確定合適的小波包分解層數(shù)和小波基。 提出了用信息熵的方法來選擇IMF。首先計算每個IMF分量的信息熵,然后設定一個信息熵閾值,選擇大于信息熵閾值的IMF分量進行包絡分析,也取得了一定的效果。 但是信息熵閾值的選取對分析結(jié)果影響很大,很難確定最佳的信息熵閾值。 鑒于自相關(guān)算法的性質(zhì),采用自相關(guān)分析法選擇IMF分量對蝸輪齒廓變化故障進行診斷。


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