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一种基于改进迁移策略与膨胀卷积神经网络的轴承故障诊断方法

2021-06-16分类号:TP183;TH133.3

【作者】王昊  肖慧灵  王丽亚  邱思琦  
【部门】上海交通大学工业工程与管理系  上海振华重工(集团)股份有限公司  
【摘要】为解决机器工况变化下,轴承故障诊断精度显著下降的问题,建立了一种改进迁移诊断模型。综合利用最大均值差异和距离方差来衡量不同分布的差异,对齐源域和目标域数据的联合分布,并利用熵损失改善特征在共享子空间中的可分离性,建立以分类误差、分布差异、可分离性为优化目标的数学模型。其次,构建锯齿状扩展速率的膨胀卷积神经网络,以提取信号中多尺度泛化特征和进行故障诊断。随后制定两阶段训练策略,第一阶段利用源域数据训练诊断模型,第二阶段将模型迁移到目标域数据。最后利用两个轴承数据集进行验证,结果表明该方法在不同负载下有良好的迁移诊断性能,能有效应对不同强度噪声的干扰。
【关键词】轴承故障  迁移诊断  领域适应  膨胀卷积
【基金】国家科技重大专项(2017-I-0007-0008)
【所属期刊栏目】工业工程与管理
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