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液壓泵軸承毛病確診網(wǎng)絡(luò)法研討
來源:軸承網(wǎng) 時間:2018-07-14
1液壓泵軸承毛病的特征提取
關(guān)于機(jī)械體系而言;如有毛病則必定會導(dǎo)致體系的附加振蕩.振蕩信號是動態(tài)信號;它包括的信息豐厚;很合適進(jìn)行毛病確診.可是若是附加振蕩信號因為固有信號或外界攪擾對毛病信號的攪擾很大而吞沒;那么怎么從振蕩信號中提取有用信號就顯得非常要害.
依據(jù)沖突學(xué)理論;當(dāng)軸承活動面的內(nèi)環(huán)、外環(huán)滾道及滾柱上呈現(xiàn)一處損傷;滾道的外表滑潤受到破壞;每逢滾子滾過損傷點(diǎn);都會發(fā)作一次振蕩.假定軸承零件為剛體;不思考觸摸變形的影響;滾子沿滾道為純滾.
Hilbert改換用于信號剖析中求時域信號的包絡(luò);以到達(dá)對功率譜進(jìn)行滑潤然后杰出毛病信息.界說信號:為最佳包絡(luò).倒譜包絡(luò)模型本質(zhì)是對從傳感器取得的信號進(jìn)行倒頻譜剖析;然后對其倒頻譜信號進(jìn)行包絡(luò)提.傭匭緣贗懷雋斯收閑畔晃旁氡刃〉墓收咸卣韉奶崛√峁┝艘讕.
2集成BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行毛病確診的原理
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的安排布局是由求解難題的范疇特征決議的.因為毛病確診體系的復(fù)雜性;將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于障確診體系的描繪中;將是大規(guī)劃神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的安排和學(xué)習(xí)難題.為了削減作業(yè)的復(fù)雜性;削減網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)時刻;本文將毛病確診常識調(diào)集分化為幾個邏輯上獨(dú)立的子調(diào)集;每個子調(diào)集再分化為若干規(guī)矩子集;然后依據(jù)規(guī)矩子集來安排網(wǎng)絡(luò).每個規(guī)矩子集是一個邏輯上獨(dú)立的子網(wǎng)絡(luò)的映射;規(guī)矩子集間的聯(lián)絡(luò);經(jīng)過子網(wǎng)絡(luò)的權(quán)系矩陣表明.各個子網(wǎng)絡(luò)獨(dú)登時運(yùn)用BP學(xué)習(xí)算法別離進(jìn)行學(xué)習(xí)練習(xí).因為分化后的子網(wǎng)絡(luò)比本來的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃小得多且難題有些化了;然后使練習(xí)時刻大為削減.使用集成BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行液壓泵軸承毛病確診的信息處理才能源于神經(jīng)元的非線性機(jī)理特性和BP算法.
3、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)魯棒性的研討
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的魯棒性是指神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對毛病的容錯才能.眾所周知;人腦具有容錯特性;大腦中單個神經(jīng)元的損傷不會使它的整體功用發(fā)作嚴(yán)峻的降級;這是因為大腦中每一概念并非只保存在一個神經(jīng)元中;而是分布于許多神經(jīng)元及其銜接之中.大腦能夠經(jīng)過再次學(xué)習(xí);使因一有些神經(jīng)元的損傷而淡忘的常識從頭表達(dá)在剩下的神經(jīng)元中.因為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是對生物神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的模仿;所以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的最大特征是具有“聯(lián)想回憶”功用;即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠由以往的常識組合;在有些信息丟掉或有些信息不確定的條件下;用剩下的特征信息做出正確的確診.表2給出了軸承6個特征信息中某些輸入特征不正確或不確定情況下正確確診和辨認(rèn)的成功率.
表1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)魯棒性統(tǒng)計表
輸入特征不確定元素確診成功率
一個特征參數(shù)不確定100%
二個特征參數(shù)不確定94%
三個特征參數(shù)不確定76%
四個特征參數(shù)不確定70%
五個特征參數(shù)不確定20%
六個特征參數(shù)不確定8%
由表1能夠看出;使用集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行毛病確診能夠在丟掉了很多信息的情況下(近一半特征參數(shù)不確定)仍能夠作出正確判別的成功率適當(dāng)高(76%~100%)因此集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)才能
5定論
因為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有自學(xué)習(xí)、自安排、聯(lián)想回憶等多種功用決議了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)辦法是很合適于進(jìn)行毛病確診研討.本文使用頻域和倒頻域的振蕩信號作為特征參數(shù);使用集成BP網(wǎng)絡(luò)完成了液壓泵軸承的多毛病確診與辨認(rèn).實(shí)驗結(jié)果表明;該辦法具有很高的成功率和魯棒性。
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