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搜索资源列表

  1. 20090226

    0下载:
  2. 从盲声源信号的独立性出发!提出了一种新的盲声源混合信号分离方法:该方法基于信号联合概率的 分布统计!利用信号联合概率的方向导数熵最小获得最佳的旋转角度!最终实现盲信号分离:与快速独立分 量分析方法及神经网络方法相比!该方法不需要迭代计算:采用新的盲声源信号分离方法对轴承试验台的混 合声音信号进行识别!将电机和滚动轴承的声音分离出来!进而可以准确识别机械的故障-Blind sound source from the independence of the starting signal
  3. 所属分类:Speech/Voice recognition/combine

    • 发布日期:2017-04-26
    • 文件大小:143263
    • 提供者:长衫
  1. bearing-fault--ball

    0下载:
  2. 滚动轴承的故障识别,可以利用HTM技术进行故障识别,确定故障类型-Rolling bearing fault identification, you can use HTM technology to identify faults, determine the type of fault
  3. 所属分类:CSharp

    • 发布日期:2017-05-10
    • 文件大小:2232724
    • 提供者:方名
  1. Rolling-bearing-fault-diagnosis

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  2. 滚动轴承的故障诊断程序,可实现在线诊断和自动识别-Rolling bearing fault diagnosis
  3. 所属分类:LabView

    • 发布日期:2017-04-26
    • 文件大小:387930
    • 提供者: 周昊
  1. cluster_VMDaFCM_casedat

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  2. 为了精准、稳定地提取滚动轴承故障特征,提出了基于变分模态分解和奇异值分解的特征提取方法,采用标准模糊C均值聚类(fuzzy C means clustering, FCM)进行故障识 别。对同一负荷下的已知故障信号进行变分模态分解,利用 奇异值分解技术进一步提取各模态特征,通过FCM形成标准聚类中心,采用海明贴近度对测试样本进行分类,并通过计算分类系数和“卜均模糊嫡对分类性能进行评价,将该方法 应用于滚动轴承变负荷故障诊断。通过与基于经验模态分解的特征提取方法对比,该方法对标准FCM
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-05-04
    • 文件大小:391242
    • 提供者:陈帅
  1. Desktop

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  2. 实现滚动轴承故障诊断,对人工模拟的滚动轴承外圈故障实现诊断(Realization of rolling bearing fault diagnosis)
  3. 所属分类:其他

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