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计量学报  2016, Vol. 37 Issue (3): 284-288    DOI: 10.3969/j.issn.1000-1158.2016.03.13
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基于LCD分解和形态学分形维数的滚动轴承故障诊断方法
孟宗,李良良
燕山大学 河北省测试计量技术及仪器重点实验室, 河北 秦皇岛 066004
Rolling Bearing Fault Diagnosis Based on Local Characterist-scale Decomposition and Morphological Fractal Dimension
MENG Zong,LI Liang-liang
Key Laboratory of Measurement Technology and Instrumentation of Hebei Province, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066004,China
全文: PDF (461 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 提出了一种基于局部特征尺度分解与形态学分形维数的滚动轴承故障诊断方法。首先采用局部特征尺度分解方法将机械故障信号分解为若干个内禀尺度分量,然后利用形态学分形维数计算包含故障特征分量的分形维数,将得到的分形维数作为特征量判别信号故障的状态,实验结果表明基于局部特征尺度分解与形态学分形维数的故障诊断方法能够有效识别滚动轴承的内圈故障、外圈故障、滚动体故障和正常状态,实现滚动轴承故障诊断。
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作者相关文章
孟宗
李良良
关键词 计量学故障诊断滚动轴承局部特征尺度分解数学形态学分形维数    
Abstract:A rolling bearing fault diagnosis method based on the morphological fractal dimension and Local Characterist-scale Decomposition is proposed. Firstly, Local Characterist-scale Decomposition is used to decompose the mechanical fault signals into a set of Intrinsic scale components, and then the morphological fractal dimension of Intrinsic scale components which contain the Intrinsic scale component characteristics is calculated. This is obtained as a characteristic parameter to judge the signal fault types. The experimental results that the proposed method based on the morphological fractal dimension and Local Characterist-scale Decomposition can realize different signal states (inner fault, outer race fault, rolling element fault and normal) about the bearing fault and the rolling fault diagnosis effectively.
Key wordsmetrology    fault diagnosis    rolling bearing    local characterist-scale decomposition    morphological fractal dimension    fractal dimension
收稿日期: 2014-07-11      发布日期: 2016-03-22
PACS:  TB936  
基金资助:国家自然科学基金 (51575472);河北省留学人员科技活动项目择优资助(C2015005020);河北省教育厅资助科研项目(ZD2015049)
通讯作者: 孟宗     E-mail: mzysu@ysu.edu.cn
作者简介: 孟宗(1977-),男,河北保定人,燕山大学教授、博士,主要研究方向为信号分析与处理、旋转机械故障诊断。mzysu@ysu.edu.cn
引用本文:   
孟宗,李良良. 基于LCD分解和形态学分形维数的滚动轴承故障诊断方法[J]. 计量学报, 2016, 37(3): 284-288.
MENG Zong,LI Liang-liang. Rolling Bearing Fault Diagnosis Based on Local Characterist-scale Decomposition and Morphological Fractal Dimension. Acta Metrologica Sinica, 2016, 37(3): 284-288.
链接本文:  
http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/10.3969/j.issn.1000-1158.2016.03.13     或     http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/Y2016/V37/I3/284
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