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新闻分类:行业资讯 作者:admin 发布于:2017-11-104 文字:【
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摘要:
倒频谱工程信号不仅仅可以在时域或者频域内作相关和频谱分析,还可以从其他方面作分析, 中山石歧升高车出租, 中山石歧升高车, 升高车出租 倒频谱就是很重要的一项。倒频谱可以分析复杂频谱图上的周期成分,还可以分离和提取在密集调频信号中的周期成分,对于具有不同谐族的复杂的信号分析十分有效。倒频谱是指对频域信号的傅里叶积分变换的再变换。时域信号经过傅里叶变换可以转换为频率函数或者功率谱密度函数。倒频谱旨在研究提取频谱中的周期性分量,常用于对轴承、齿轮等的振动信号分析。设时域信号x(t),的傅里叶变换为x(f),功率谱密度函数为xSf则其功率倒频谱定义,F——傅里叶变换符号倒频谱分析在故障诊断中有很多优越性:(1)倒频谱变换受传输途径的影响很小;(2)倒频谱是对频谱再次频谱分析,它能分析并分离和提取复杂频谱图上的周期信号;(3)倒频谱变换能在整个功率谱范围内求取边频带的平均距离,因而既不会漏边频信号,又能给出非常精确的间距结构。
时频域信号的分析, 信号分析可以在时域进行,也可以在频域进行。但是信号的时域或者是频域描述都只是描述信号的局部的特性,为了达到精确的描述,这就需要信号的时域和频域联合表示,这种联合分析称为时频分析。时频分析是以时间和频率的联合函数作为设计的基本思想,用它既可以得到整个信号在不同时域的频率组成,也可以得到整个信号在各个频带上局部时间的分布情况。
短时傅里叶变换短时傅里叶变换(简称STFT)是非平稳信号分析中应用最广泛的方法之一,它在傅里叶变换的框架内,将非平稳信号看成是由一系列短时平稳信号构成的,并且通过在时域加窗来实现。信号x(t)的短时傅里叶变换定义,x(t)——需要被分析的信号;g(t)——窗函数;显然,gxT是二维函数。由于g(t)是窗函数,因此它在时域应为有限支撑的,而jte在频域是线谱,所以短时傅里叶变换的基函数在时域和频域都应是有限支撑的。应用上述短时傅里叶变换时窗函数的选择是很重要的。将非平稳信号片段近似的看作是平稳信号分析,是从提高时间分辨率的角度考虑,窗口应该是越窄越好,但是时域窗口越窄,相应的局部频谱的分辨率就会降低。所以窗口宽度应与信号的局域平稳长度相适应。
小波分析, 小波变换采用改变时间--频率窗口形状的方法,它可以在固定窗口大小的前提下随着频率成分而改变形状,同时间窗、频率窗也可改变的时频局部化分析方法,很好的解决了时间分辨率和频率分辨率的矛盾,故其在时域和频域都具有较理想的局部化特性。对于信号中的低频成分,采用宽的时间窗,得到较高的频率分辨率;对于信号中的高频成分,采用窄的时间窗,得到较低的频率的分辨率。小波分析的这种自适应特性,使得它在工程技术和信号处理方面获得广泛应用。在机械设备故障诊断中,小波变换的主要应用为:小波降噪、奇异信号检测及小波包络。本系统中主要应用小波降噪。传统加窗傅里叶变换降噪方法是采用一个高通、带通或者带阻滤波器,因为加窗的大小和形状是固定的,所以只能得到某一频段的信息,如果信号中同时含有高频和低频,就很难兼顾,必要时还要用与时变信号匹配的滤波器,设计相对比较麻烦,采用小波分析的方法,就很好的解决了这个问题。小波分析于如同采用多个滤波器,它可以同时保留信号的不同频段的信息,以及信号的时间特性,最大程度的提取故障信息。
系统软件开发, 虚拟仪器中比较有代表性的是美国国家仪器公司推出的LabVIEW。图形化编程语言是LabVIEW最大的程序编写特点,同时该软件有较好的人机界面,同时也缩短了程序开发的时间。本课题在LabVIEW开发环境下,设计盾构机液压系统原位检测中在线诊断软件部分。基于虚拟仪器的盾构机液压设备原位故障诊断软件系统,其目的在于对搭建好的硬件测试系统进行信号的采集与读取、故障的显示、信号的分析以及存储功能。本系统操作方便,可完成在线检测和离线分析的功能,用户可通过在主界面上各菜单项完场相应的分析功能。
液压系统振动检测液压泵站液压泵故障诊断检测系统是对盾构机主泵站的液压泵进行的诊断。分为“液压泵振动加速度检测系统”和“液压泵振动速度检测系统”。
液压泵振动加速度检测系统设计, 液压泵振动加速度检测系统,针对液压泵变量头前段和变量头侧端的振动信号进行分析,系统前面板,程序面板。 时域指标的显示包括:最大值、最小值、平均峰值、均方值、裕度、脉冲、峭度、波形、峰值九大指标。 2、信号分析方法的选择界面。滤波器选择分为五个选项:低通、高通、带通、带阻和无滤波器,通过设置对应的低截止频率和高截止频率即可实现滤波功能。时域分析方法的选择:时域波形分析有时域原始信号分析和自相关分析。频域分析方法的选择:信号的频域分析是将时域信号经傅立叶变换得到频域信号,系统共设置FFT幅值谱分析、功率谱分析、功率密度谱分析和倒频谱分析,四种分析方法。小波降噪:开启小波降噪功能后,系统会根据所设定的小波降噪参数自动进行降噪处理,小波降噪技术对混有高频噪声的信号效果显著。
小波降噪后信号时频分析是用时间和频率的联合函数描述信号在不同时间或频率的能量密度,将时间信息和频率信息显示在同一个坐标图中。时频分析能给出各个时刻的瞬时频率及幅值,还能够进行时频滤波和时变信号的处理。当选择“时频分析”按钮时,系统会弹出液压泵振动信号的时频分析界面,主要程序框图。该系统能够实现STFT分析、ADT分析等时频分析的功能。
3、信号选择。信号的选择包括实际数据采集、仿真模拟信号、原始数据读取。实际数据采集一般需要与硬件测试系统连接,用于实际设备的在线测量。仿真模拟信号可以模拟仿真出软件仿真波形信号;原始数据读取,通过所读取信号的路径即-58-可以读取采集好的数据,可用于检测量的离线分析。
4、液压泵特征频率计算模块。主要用于柱塞泵中柱塞和轴承故障频率的计算。主要包括柱塞曲轴的转动频率、柱塞往复运动不平衡引起的振动频率、柱塞向撞击作用点改变方向的频率以及轴承主特征频率的计算。
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