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一种基于改进辛几何模态分解的复合故障诊断方法
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A Composite Fault Diagnosis Method Based on Improved Symplectic Geometry Modal Decomposition
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    摘要:

    针对辛几何模态分解方法分析结果的不确定性,提出一种改进的辛几何模态分解方法. 首先对原时间序列进行相空间变换,获得轨迹矩阵;然后通过辛几何相似变换求得特征值和对应的特征向量,并通过对角平均得到一系列的初始辛几何分量;最后采用层次聚类方法对初始辛几何分量进行自适应重组,进而得到最终的聚类辛几何分量. 实验结果表明:改进的辛几何模态分解方法可以有效地对旋转机械复合故障信号进行特征提取,提高故障诊断的准确性.

    Abstract:

    Aiming at the uncertainty of Symplectic Geometry Mode Decomposition (SGMD) method,an Improved Symplectic Geometry Mode Decomposition (ISGMD) method was proposed. Firstly,the phase space transformation of the original time series was carried out to obtain the trajectory matrix. Then the eigenvalues and the corresponding eigenvectors were obtained by symplectic geometric similarity transformation,and a series of initial symplectic geometric components were obtained by diagonal average. Finally,the hierarchical cluster method was employed to adaptively restructure the initial symplectic geometry components to obtain the final Cluster Symplectic Geometry Component (CSGC). The experimental results indicate that the ISGMD method can effectively extract features from composite fault signals of rotating machinery and improve the accuracy of fault diagnosis.

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杨宇?覮,程健,彭晓燕,潘海洋,程军圣.一种基于改进辛几何模态分解的复合故障诊断方法[J].湖南大学学报:自然科学版,2020,47(2):53~59

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  • 在线发布日期: 2020-03-03
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