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基于模型残差稀疏性控制的转子系统不平衡量稳健识别方法

摘要

旋转机械工作环境的特殊性决定了其振动信号中噪声和外界干扰的客观存在,因此故障诊断的稳健性是当前转子系统不平衡量识别面临的重要问题.针对转子系统不平衡量响应中外界干扰和异常值相对于测量数据具有稀疏性的特点,本文提出一种基于模型残差稀疏性控制的转子系统不平衡量稳健识别方法.该方法首先将转子系统残余振动分为两部分:第一部分代表数据采集中的观测噪声,第二部分表征振动数据中存在的异常值等干扰;根据振动数据中干扰的稀疏性将不平衡量识别过程转化为凸优化问题,然后借助于稀疏信号重构算法实现不平衡量的稳健估计.实验结果表明,该方法具有良好的稳健性,能够在复杂环境下准确识别出转子系统不平衡量.

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