[发明专利]一种针对滚动轴承复合故障的声学诊断方法有效
申请号: | 201110445140.6 | 申请日: | 2011-12-28 |
公开(公告)号: | CN102519726A | 公开(公告)日: | 2012-06-27 |
发明(设计)人: | 潘楠;伍星;迟毅林;刘畅;柳小勤;毛剑琳 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | G01M13/04 | 分类号: | G01M13/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650093 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 针对 滚动轴承 复合 故障 声学 诊断 方法 | ||
技术领域
本发明专利涉及一种针对滚动轴承复合故障的声学诊断方法,通过声学监测提取、分离故障特征信息,属于机械设备状态监测及故障诊断技术领域。
背景技术
机械振动是机械声信号的产生根源,而机械声信号是机械振动信号传播的延续,两者是相互统一的整体。当机械系统如滚动轴承或齿轮出现故障时,其特征信号常常会出现明显的冲击成分,同时声学特性亦会发生改变,从而蕴含设备状态信息。声学测量还具有无损、非接触、简便易行等特点,因此在高温、高腐蚀、大型复杂机组等不适合进行振动监测的情况下可利用机械声信号代替振动信号进行故障诊断。
据统计,大约有30%的机械故障都是由滚动轴承引起,滚动轴承工作的好坏将直接影响整台机械设备的工作状态。实际设备运行时,经常会造成两种或两种以上滚动轴承复合故障共存。传声器接收到的信号在传输过程中经衰减、耦合,蕴含于其中的故障信号极易被其他干扰信号和外界噪声所掩盖甚至淹没而形成典型的卷积混合模型,从而使得故障信息的提取更近似于一个盲解卷积过程。由于现场测试时传声器个数有限,而机械声源数目众多加之复合故障的存在,造成很多声学测试仅仅满足观测信号数目 小于故障源数目的欠定条件。需要抑制这些干扰和噪声,以期在欠定条件下准确的提取机械故障特征,从而进行故障诊断。发明内容
本发明提出了一种从机械声信号中提取轴承复合故障信息的欠定盲解卷积方法,可在不适合进行振动监测且传声器数目小于故障源数目的情况下,利用机械声信号代替振动信号进行故障特征提取及诊断。
本发明的方案是:首先对传声器拾取的声信号进行卷积球化,生成信号空间,进而通过PCA对信号空间进行降维,缩减高维信号子空间维数。随后执行EFICA算法,得到独立分量。接着利用归一化峭度来区分冲击分量、周期分量和高斯噪声,采用包络谱J-散度作为独立分量间距离测度计算分量间的距离,形成距离矩阵,消除时域延迟的影响。对距离矩阵进行模糊C均值聚类,识别特征近似的分量。结合冲击信号峭度指标优选独立分量,获得估计信号,对估计信号进行形态滤波,取滤波后已近似于瞬时混合且冲击成分明显的信号进行频域SCA,将复合故障信号彻底分离开来,最终分析分离信号的包络解调谱。由此便可根据已知的机械设备零部件信息便可判断故障有无及故障源所在。
本发明的具体步骤包括如下:
(1)初始化时延参数、主分量数目和聚类数目;
(2)对传声器拾取的声信号进行中心化处理,卷积球化观测信号成信号空间
;
(3)对进行PCA处理和球化(对信号空间进行降维,缩减高维信号子空间维数),得
到,对数据执行EFICA算法,得到独立分量;
(4)设置阈值T,计算的归一化峭度,当<T时,该分量记为;当
≥T时,该分量记为;
(5)计算分量间的包络谱J-散度,形成距离矩阵,对执行模糊C聚类(FCM)
处理,从而识别特征近似的分量;
(6)如果存在,对每个聚合类中的进行优选,获得最优分量;
如果存在,将中的所有分量相加,获得估计信号,最后形成估计信号,如果不存在,则最终估计信号;
(7)对估计信号进行形态滤波,取滤波后已近似于瞬时混合且冲击成分明显的信号进行频域SCA,将复合故障信号彻底分离开来;
(8)分析分离信号的包络解调谱,进行故障判断。
本发明的优点和积极效果:由于机械振动信号蕴含的信息丰富,物理意义清晰,量值变化范围大,便于识别和决策,所以振动诊断法成为目前最常用、最有效的机械故障诊断方法。然而在某些振动信号不易拾取的场合,声学诊断法(Acoustic-Based Diagnosis, ABD)往往表现出其独特的优势。因此,够排除或抑制干扰噪声信号,从设备状态信息的声信号中准确的提取出待识别的目标信号,进而进行机械故障诊断是完全可行的。
附图说明
图1本发明实施例1中旋转机械故障模拟实验台及传声器位置图。
图2本发明实施例1旋转机械故障模拟实验台运行时传声器拾取声信号的时域波形。
图3本发明实施例1旋转机械故障模拟实验台运行时传声器拾取声信号的幅值谱。
图4本发明实施例1改进块模型盲解卷积算法估计信号的时域波形.
图5本发明实施例1改进块模型盲解卷积算法估计信号的包络谱。
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