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基于小波能量谱的轴承振动噪声缺陷辨识方法

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
1 绪论第10-22页
 1.1 国内外轴承振动噪声标准发展第11-13页
  1.1.1 国外标准发展第11-12页
  1.1.2 国内标准发展第12-13页
 1.2 轴承振动与噪声的分析方法第13-15页
  1.2.1 轴承振动与噪声的关系第13-14页
  1.2.2 轴承振动噪声分析方法第14-15页
  1.2.3 本课题所采用的检测方法第15页
 1.3 轴承振动信号采集试验装置第15-16页
  1.3.1 试验介绍第15-16页
 1.4 轴承缺陷辨识的研究发展第16-18页
  1.4.1 故障诊断技术的发展第16-17页
  1.4.2 振动噪声理论研究第17-18页
 1.5 轴承故障诊断技术的研究现状第18-19页
 1.6 本课题的难点第19-21页
 1.7 本文的主要研究内容第21-22页
2 滚动轴承的振动模型第22-28页
 2.1 轴承运动模型坐标系第22-23页
 2.2 轴承动力学模型的建立第23-27页
  2.2.1 力学模型的假设第23页
  2.2.2 球轴承的振动方程第23-24页
  2.2.3 轴承振动质量矩阵第24页
  2.2.4 轴承阻尼矩阵与刚度矩阵第24-26页
  2.2.5 轴承振动方程分析第26-27页
 2.3 小结第27-28页
3 轴承振动刚度与阻尼的确定第28-45页
 3.1 概述第28页
 3.2 球轴承基本几何参数与运动参数第28-31页
  3.2.1 球轴承结构第28-29页
  3.2.2 轴承曲率和与曲率差第29-30页
  3.2.3 轴承运动参数第30-31页
 3.3 接触载荷与接触变形的计算第31-32页
 3.4 弹性流体动压润滑状态下油膜厚度第32-34页
 3.5 实际接触角的计算第34-35页
 3.6 轴承模型中整体刚度与阻尼系数的计算第35-40页
  3.6.1 Hertz接触区刚度的计算第36-37页
  3.6.2 考虑入口区的刚度与阻尼第37-38页
  3.6.3 润滑油膜总体刚度与阻尼第38-40页
 3.7 参数影响分析第40-44页
 3.8 小结第44-45页
4 轴承振动模型的模拟分析第45-55页
 4.1 引起振动的要原因第45-46页
 4.2 典型激振力形式下的轴承振动第46-48页
 4.3 轴承典型振动模拟第48-54页
  4.3.1 轴承元件损伤引起的振动频率第48-49页
  4.3.2 波纹度引起的轴承激振力及仿真第49-51页
  4.3.3 轴承振动过程模拟第51-54页
 4.4 小结第54-55页
5 小波变换及小波包变换理论分析第55-65页
 5.1 概述第55页
 5.2 时窗、频窗、时-频窗概念第55-57页
  5.2.1 时窗及其度量第56页
  5.2.2 频窗及其度量第56页
  5.2.3 时-频窗第56-57页
 5.3 小波变换基本概念第57-60页
  5.3.1 小波变换定义第57-58页
  5.3.2 小波变换的自适应时-频窗第58-60页
 5.4 多分辨分析第60-61页
 5.5 小波包变换理论第61-63页
  5.5.1 小波包分解第61-62页
  5.5.2 小波包重构第62-63页
 5.6 小结第63-65页
6 小波包能量谱在轴承缺陷分析中的应用第65-81页
 6.1 小波包能量谱分析方法第65-66页
  6.1.1 小波包能量谱第65-66页
  6.1.2 小波包能量变化率第66页
 6.2 小波能量谱变化率缺陷诊断方法及应用第66-80页
  6.2.1 小波能量谱变化率缺陷诊断方法步骤第67页
  6.2.2 小波能量谱变化率缺陷诊断方法的应用第67-80页
 6.3 小结第80-81页
7 结论第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-88页
附录第88-90页

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