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 |