一种高可靠行星齿轮箱故障诊断方法、系统、介质及设备

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正文
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一种高可靠行星齿轮箱故障诊断方法、系统、介质及设备
申请号:CN202510740979
申请日期:2025-06-05
公开号:CN120832566A
公开日期:2025-10-24
类型:发明专利
摘要
一种高可靠行星齿轮箱故障诊断方法、系统、介质及设备,方法中,基于随机森林算法的特征提取与特征选择,基于多尺度排列熵的非线性特征提取,其中将行星齿轮箱不同健康状态下振动信号作为原始输入,对各个振动信号进行多尺度粗粒化处理,计算不同尺度下粗粒化序列的排列熵值,构成多维相空间,得到排列熵的特征矩阵;基于核主元分析的特征降维与特征嵌入;基于双向长短时记忆神经网络故障诊断,其中,使用双向长短时记忆神经网络的分类器,将特征集合划分为训练集和测试集作为输入层,然后经过隐藏层的两个LSTM单元以及全连接层,再经过Softmax函数映射,输出分类结果,实现高可靠行星齿轮箱故障诊断。
技术关键词
非线性特征提取 行星齿轮箱 Softmax函数 频域特征 随机森林 序列 特征选择 神经网络模型 信息熵 协方差矩阵 样本 多尺度排列熵 信号 特征值 重构 分类器
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