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基于最优Morlet小波的滚动轴承故障诊断.pdf

璺 ! 二! 轴承 2009年l0期 48—51 CN41—1148/TH Bearing2009,No.10 ..I测量与仪器 基于最优 Morlet小波的滚动轴承故障诊断 张 丹 ,隋文涛 ,张 宇 (山东理工大学a.电气与电子2-_程学院.b.机械:r-程学院,山东 淄博 255049) 摘要:将最优Modet小波和阈值降噪法相结合,进行强噪声背景下滚动轴承故障诊断。依据峭度最大准则确定 最优Modet小波基。利用连续小波变换和软阈值法对振动信号降噪。试验表明,该方法具有良好的去噪性能, 并能更好地提取滚动轴承振动信号中的故障特征。 关键词:滚动轴承;故障诊断;Modet小波;降噪 中图分类号:TH133.33;TP306 文献标志码:B 文章编号:1000—3762(2009)10—0048—04 BearingFaultDiagnosisBasedon OptimalM orletW avelet ZHANG Dan ,SUIWen—tao ,ZHANG Yu (a.SchoolofElectrical&ElectronicEngineering,ShandongUniversityofTechnology,Zibo255409,China; b.SchoolofMechanicalEngineering,ShandongUniversityofTechnoloyg,Zibo255409,China) Abstract:A faultdiagnosismethodbasedonMorletwaveletandthresholdingdenoisingisproposedtodiagnoseroUing bearingfaultinhighnoisecondition.TheoptimalMorletwaveletbasefunctionisdeterminedaccordingtokurtosiamaxi- mizationcriteria.Thecontinuouswavelettransformationandsoftthresholdmethodsareusedtodenoisevibrationsig- nals.Experimentsshow thattheproposedmethodisvalidforde—noising,anditcalleffectivelyextractfaultfeature from vibrationsignals. Keywords:rollingbearing;afultdiagnosis;Mofletwavelet;noisereduction 据统计由轴承故障引起的旋转机械设备故障 间尺度划分,小波基的选择相对宽松,只需要满足 占30%左右,分析滚动轴承的振动信号以监测和 容许条件。另外,连续小波变换具有时不变性质。 诊断其工作状况是一种有效的机械故障模式识别 针对这些问题,本文提出用 Morlet连续小波 方法 。 对滚动轴承故障信号进行检测与分析。同时,根 对于早期故障,信号中包含的故障信息一般 据峭度最大准则对小波母函数进行优化。通过实 很弱,常常淹没在噪声信号中,因此,能否有效地 例分析,表明该方法能有效地提取滚动轴承故障 降低噪声以提高信噪比、提取突变的故障信号,是 信号的冲击成分。 进行机械设备早期故障诊断的关键。 小波变换 在时域和频域具有多分辨分析功 l Morlet小波及其优化 能,在提取非平稳振动信号的瞬态特征方面非常 1.1 Morlet小波的优点 有效。其中离散小波变换和小波包变换应用较

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