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CEEMDAN-PE-TFPF降噪法在齿轮故障诊断中的应用

Application of CEEMDAN-PE-TFPF De-Noising Method in Gear Fault Diagnosis

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针对齿轮故障诊断过程中,大量噪声使得故障特征难以完全提取的情况,提出了一种完整的自适应噪声集成经验模态分解(Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise,CEEMDAN)、排列熵(Permutation Entropy,PE)和时频峰值滤波(Time-Frequency Peak Filtering,TFPF)相结合的去噪方法.由于TFPF方法在窗长问题上的局限性,引用CEEMDAN和PE对此进行改进,使信号在噪声抑制和信号保真方面得到了很好的权衡.首先利用CEEMDAN算法得到原始信号的本征模态函数(Intrinsic Mode Functions,IMFs),计算每个IMF的PE值来判断IMF是否需要滤波,然后针对不同的IMF选择不同的窗口长度进行TFPF滤波,最后将滤波后的IMFs和剩余IMFs重构得到最终的降噪信号.通过模拟仿真信号和实测齿轮信号验证了该降噪方法的可行性,且降噪后的信号可以有效地揭示故障的特征信息.最后与多种降噪方法对比,体现了所提方法的有效性和优越性.

白丽丽、韩振南、任家骏

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太原理工大学机械工程学院,太原 山西 030024

CEEMDAN 排列熵 时频峰值滤波 齿轮 降噪

国家自然科学基金资助项目国家自然科学基金资助项目

5077515751805355

2020

机械设计与制造
辽宁省机械研究院

机械设计与制造

CSTPCD北大核心
影响因子:0.511
ISSN:1001-3997
年,卷(期):2020.(1)
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