關鍵詞:滾動軸承 故障診斷 變分模態分解 特征向量 隨機森林
摘要:滾動軸承是常見機械設備的重要部件,其是否能正常運作,直接關聯到設備生產的安全性以及效率的高低,因此,能夠及時、準確地識別滾動軸承工作狀態,顯得至關重要。提出了一種閾值法確定變分模態分解中分解個數,該方法使得分解個數的確定更科學合理,同時提出基于變分模態分解和隨機森林相結合的滾動軸承故障診斷方法,該方法利用變分模態分解方法將滾動軸承振動信號分解成若干個固有模態函數,軸承發生不同故障時,不同的固有模態函數內的統計特征和頻帶能量會發生變化,從不同的固有模態函數中計算出其對應的均值、變異系數與能量熵等特征值,最后分別采用支持向量機和隨機森林算法實現判斷滾動軸承信號類型。結果表明,利用變分模態分解和隨機森林相結合算法具有更高的識別精度,可以有效識別滾動軸承的故障類型。
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