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10.15913/j.cnki.kjycx.2022.17.005

基于改进经验模态分解的汽车后视镜电机故障诊断方法

引用
提出了以经验模态分解为基础的希尔伯特-黄变换的特征提取方法,描述了希尔伯特-黄变换在汽车后视镜电机故障信号的时频特征提取与BP神经网络实现电机状态分类的应用.首先通过给定的振动样本建立振动分析的数学模型,对振动信号进行EMD分解,得到固有模态函数分量;然后对其进行希尔伯特变换处理,将所得瞬时频率与瞬时振幅作为BP神经网络的输入,建立BP神经网络分类模型.其次使用振动采集设备实时获得振动信号,并输入所建立模型,达到了91.5%的识别准确率,验证了该方法在汽车后视镜电机故障诊断应用方面的适用性.

汽车后视镜、经验模态分解、希尔伯特-黄变换、BP神经网络

TP206+.3(自动化技术及设备)

2022-09-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

14-17,20

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