期刊专题

10.3969/j.issn.1674-957X.2023.04.022

基于深度子领域自适应的滚动轴承故障诊断

引用
由于工况不同引起的数据分布差异造成滚动轴承故障诊断效果不佳,提出基于深度子领域自适应(Deep Subdomain Adaption Network,DSAN)的滚动轴承故障诊断方法.首先对滚动轴承振动信号进行连续小波变换,构造时频图来描述其故障特征.其次,将数据映射到深度神经网络中提取特征,并在特征空间中对两个领域的特征进行对齐,通过特征对齐减少两个领域间的特征差异,完成不同工况下的滚动轴承故障诊断.为了验证上述方法的有效性,在滚动轴承数据集进行了实验验证.

滚动轴承、故障诊断、领域自适应、不同工况

TH133.33

2023-03-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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内燃机与配件

1674-957X

13-1397/TH

2023,(4)

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