2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、采煤機(jī)作為煤礦企業(yè)的龍頭機(jī)械,近年來隨著機(jī)械化的提高、結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化及其功率的增大,故障率與日俱增,而且直接影響著煤礦的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。所以,有效的故障診斷技術(shù)不僅可以減少不必要的損失,并且真正做到預(yù)知維修。因此,在煤礦企業(yè)中對(duì)于故障信號(hào)的分析、檢測及特征提取的研究意義重大。
  本學(xué)位論文以采煤機(jī)截割部為研究對(duì)象,著重分析了其齒輪和軸承的振動(dòng)故障。分析對(duì)比了常見的弱信號(hào)檢測方法及故障特征提取理論,并研究了它們各自在實(shí)際工程應(yīng)用

2、中的缺陷,最后提出了將混沌Duffing振子的和卷積型小波包相結(jié)合的的采煤機(jī)強(qiáng)噪聲背景下初期故障微弱幅值變化檢測及特征提取的故障診斷技術(shù)。本課題開展的研究工作如下:
  首先,介紹了采煤機(jī)的基本組成結(jié)構(gòu),深入分析了截割部的傳動(dòng)部與電機(jī)的構(gòu)造,并重點(diǎn)研究了其滾動(dòng)軸承和齒輪的振動(dòng)機(jī)理與故障特性。緊接著便對(duì)采煤機(jī)振動(dòng)故障信號(hào)的選取、分析及如何檢測做了對(duì)比分析,分別得出了混沌Duffing振子及小波分析法在采煤機(jī)初期故障振動(dòng)弱信號(hào)檢測及特

3、征提取中的優(yōu)勢。
  然后,建立了檢測微弱振動(dòng)信號(hào)的混沌Duffing振子模型,分析了其檢測原理,并通過Melnikov函數(shù)得出了其混沌判據(jù)。同時(shí)分析了基于混沌Duffing振子的微弱信號(hào)檢測振動(dòng)幅值的原理和方法,通過Matlab的Simulink仿真得出了其測量值與真實(shí)值之間的誤差達(dá)到10-7,證實(shí)了該理論可以應(yīng)用于采煤機(jī)的故障診斷。為了進(jìn)一步說明混沌Duffing振子在本文中應(yīng)用的優(yōu)勢,故在已知Duffing振子模型中加入了噪

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