《电子测量技术杂志》发表论文赏析

基于MPE与PSO-SVM的滚动轴承故障诊断

来源:电子测量技术杂志2021年第21期北京时间:

作者:刁宁昆,马怀祥,王金师,刘 帅

单位:1. 石家庄铁道大学 河北省大型工程机械装备制造协同创新中心 石家庄 050043; 2.石家庄铁道大学 机械工程学院 石家庄 050043

摘要:滚动轴承是旋转机械的重要部件之一,针对滚动轴承故障诊断问题,本文提出了一种多尺度排列熵(MPE)与粒子群优化(PSO)的支持向量机(SVM)相结合的算法。利用MPE方法得到轴承故障信号的故障特征,并将其作为特征向量输入PSO-SVM模型中,使用凯斯西储大学轴承故障数据进行验证,发现此方法可以有效进行滚动轴承的故障识别。同时将此方法与多尺度排列熵结合传统的SVM方法以及使用网格搜索优化的SVM方法所得故障分类结果进行比较,发现该方法在滚动轴承故障诊断的时效性以及准确率方面具有一定的优越性。

关键词:多尺度排列熵;粒子群优化;支持向量机;滚动轴承

基金资助:国家自然科学基金(11872254)、中铁十四局集团有限公司芜湖长江隧道建设指挥部工程科研项目(ZTSSJ-WHSD-GCKY-2021-002)资助

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