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一种对称极坐标图像模糊C均值聚类的电主轴失衡故障诊断方法

摘要:为解决电主轴转子不平衡故障的可视化智能识别问题,提出了一种对称极坐标图像和模糊C均值(FCM)聚类相结合的失衡故障诊断新方法。首先对转子时域振动信号进行经验模态分解降噪,按对称极坐标方法将其转化为二维雪花图像,通过灰度共生矩阵,提取雪花图像二维特征参数;然后对已知样本信号的特征参数组建故障特征向量,标准化后作为FCM输入,得到分类矩阵和聚类中心;最后计算待测样本和已知故障样本聚类中心贴进度,实现失衡故障识别和分类。在某电主轴系统平台上完成了1800 r/min时转子3种不同失衡状态的诊断试验,在对45组小样本识别中该方法的分类准确率达到73%。

关键词:
  • 电主轴  
  • 不平衡  
  • 对称极坐标  
  • 模糊c均值聚类  
  • 故障诊断  
作者:
樊红卫; 邵偲洁; 张旭辉; 马宏伟; 曹现刚; 景敏卿
单位:
西安科技大学机械工程学院; 西安710054; 陕西省矿山机电装备智能监测重点实验室; 西安710054; 西安交通大学机械工程学院; 西安710049
刊名:
西安交通大学学报

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期刊名称:西安交通大学学报

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