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基于ITD-矢Teager能量算子的滚动轴承故障诊断方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-19页
    1.1 选题背景第9-11页
        1.1.1 课题的来源第9页
        1.1.2 课题的目的和意义第9-11页
    1.2 故障诊断技术发展概况第11-12页
    1.3 滚动轴承故障诊断方法的发展及存在的问题第12-15页
    1.4 滚动轴承主要失效形式第15-17页
    1.5 滚动轴承故障特征频率第17页
    1.6 本文的研究思路和结构框架第17-18页
    1.7 本章小结第18-19页
2 基于同源信息融合的全矢谱理论与算法研究第19-30页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 全矢谱技术的基本理论及算法第20-28页
        2.2.1 全矢谱技术的理论基础第21-26页
        2.2.2 全矢谱技术的数值算法第26-28页
    2.3 全矢谱技术的工程应用第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 全矢ITD滚动轴承故障诊断模型研究第30-44页
    3.1 引言第30-32页
    3.2 ITD理论及仿真分析第32-38页
        3.2.1 本征时间尺度分解的基本理论第32-35页
        3.2.2 本征时间尺度分解仿真分析第35-38页
    3.3 全矢ITD方法研究及仿真第38-43页
        3.3.1 全矢ITD算法第38-39页
        3.3.2 全矢ITD仿真分析第39-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 全矢Teager能量算子滚动轴承故障诊断模型研究第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 Teager能量算子定义第44-47页
        4.2.1 连续信号的能量算子第45页
        4.2.2 离散信号的能量算子第45-47页
    4.3 Teager能量算子解调原理第47-53页
        4.3.1 连续信号的能量算子分离第47-49页
        4.3.2 离散信号的能量算子分离第49-50页
        4.3.3 改进的能量算子分离算法第50-51页
        4.3.4 Teager能量算子仿真分析第51-53页
    4.4 全矢Teager能量算子解调原理及仿真第53-55页
        4.4.1 全矢Teager能量算子解调算法第53-54页
        4.4.2 全矢Teager能量算子解调仿真分析第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
5 ITD-矢Teager能量算子滚动轴承故障诊断模型研究第56-67页
    5.1 引言第56页
    5.2 ITD-矢Teager能量算子解调法的流程第56-58页
    5.3 仿真分析第58-61页
    5.4 实例分析第61-66页
    5.5 本章小结第66-67页
6 结论与展望第67-69页
    6.1 本文的结论第67页
    6.2 关键技术和创新点第67-68页
    6.3 展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
个人简历 在校期间的研究成果第74-75页

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