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當前位置: 首頁出版圖書科學技術(shù)自然科學力學經(jīng)驗模態(tài)分解在振動分析中的應用

經(jīng)驗模態(tài)分解在振動分析中的應用

經(jīng)驗模態(tài)分解在振動分析中的應用

定 價:¥52.00

作 者: 楊永鋒,吳亞鋒 著
出版社: 國防工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 科學與自然 力學

ISBN: 9787118091687 出版時間: 2013-11-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 172 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《經(jīng)驗模態(tài)分解在振動分析中的應用》闡述了經(jīng)驗模態(tài)分解在振動信號分析中的應用。內(nèi)容包括經(jīng)驗模態(tài)分解的端點延拓、模態(tài)混疊和閾值去噪,經(jīng)驗模態(tài)分解在非線性振動、結(jié)構(gòu)振動以及語音和振動實驗信號分析中的應用?!督?jīng)驗模態(tài)分解在振動分析中的應用》是振動信號處理方面的學術(shù)專著,可供航空、航天、機械等領域中的研究人員和工程技術(shù)人員參考,也可以作為機械工程、航空航天工程和力學專業(yè)研究生的教學參考書。

作者簡介

暫缺《經(jīng)驗模態(tài)分解在振動分析中的應用》作者簡介

圖書目錄

1.1 時頻分析方法的研究意義
1.2 常見時頻分析方法及其局限性
1.2.1 短時傅里葉變換
1.2.2 Wigner-Ville分布
1.2.3 小波變換
1.3 經(jīng)驗模態(tài)分解的提出
1.4 經(jīng)驗模態(tài)分解的研究現(xiàn)狀
1.5 經(jīng)驗模態(tài)分解的優(yōu)勢和研究方向
1.5.1 經(jīng)驗模態(tài)分解的優(yōu)勢
1.5.2 經(jīng)驗模態(tài)分解的研究方向
1.6 經(jīng)驗模態(tài)分解在振動信號處理中的應用
1.6.1 信號去噪
1.6.2 非線性振動分析
1.6.3 故障診斷
1.6.4 語音增強
1.6.5 其他應用
第2章 經(jīng)驗模態(tài)分解基本理論
2.1 瞬時頻率
2.2 特征模態(tài)函數(shù)
2.3 經(jīng)驗模態(tài)分解
2.4 希爾伯特譜分析
2.5 經(jīng)驗模態(tài)分解特性
第3章 經(jīng)驗模態(tài)分解的端點延拓和模態(tài)混疊
3.1 端點問題的提出
3.2 利用Volterra模型的端點延拓
3.2.1 Volterra模型簡介
3.2.2 仿真分析
3.3 基于最大Lyapunov指數(shù)預測的端點延拓
3.3.1 最大Lyapunov指數(shù)的混沌預測相關(guān)概念方法
3.3.2 仿真分析
3.4 基于支持向量機回歸預測的端點延拓
3.4.1 支持向量機回歸預測原理
3.4.2 仿真分析
3.5 采用聚合經(jīng)驗模態(tài)分解抑制模態(tài)混疊
3.5.1 經(jīng)驗模態(tài)分解的模態(tài)混疊
3.5.2 聚合經(jīng)驗模態(tài)分解的原理及分解步驟
3.5.3 聚合經(jīng)驗模態(tài)分解在滾動軸承信號分解中的應用
第4章 閾值去噪方法
4.1 小波去噪
4.1.1 小波變換
4.1.2 小波去噪的基本原理和方法
4.1.3 小波閾值去噪
4.1.4 新小波閾值函數(shù)去噪
4.2 經(jīng)驗模態(tài)分解閾值去噪方法
4.3 仿真分析
第5章 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的非線性振動分析
5.1 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的非線性預測
5.1.1 最大可預測時間
5.1.2 仿真分析
5.2 隨機噪聲對經(jīng)驗模態(tài)分解及其非線性特征的影響
5.2.1 隨機噪聲對非線性響應經(jīng)驗模態(tài)分解的影響
5.2.2 噪聲對非線性特征的影響
5.3 IMF變化對原信號非線性特征影響
5.3.1 IMF缺失對系統(tǒng)非線性特征影響
5.3.2 IMF比例縮小對系統(tǒng)非線性特征影響
5.3.3 IMF移位對系統(tǒng)非線性特征影響
第6章 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的故障特征提取與信號處理
6.1 利用經(jīng)驗模態(tài)分解下的Volterra模型提取結(jié)構(gòu)損傷特征量
6.1.1 利用經(jīng)驗模態(tài)分解下的V0ltem模型提取損傷特征量的方法和步驟
6.1.2 仿真分析
6.2 利用特征模態(tài)函數(shù)分量包絡矩陣的奇異值提取結(jié)構(gòu)損傷特征量
6.2.1 利用特征模態(tài)函數(shù)包絡和奇異值提取損傷特征量的方法和步驟
6.2.2 仿真分析
6.3 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的振動信號盲源分離
6.3.1 盲源分離研究背景
6.3.2 主分量分析
6.3.3 EMD-PCA-DSS方法
6.3.4 仿真分析
第7章 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的語音信號研究
7.1 語音信號基本概念
7.1.1 語音、人耳感知及干擾噪聲
7.1.2 語音增強的意義和應用
7.1.3 語音增強方法研究進展
7.2 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的語音增強
7.3 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的語音端點檢測
7.3.1 語音端點檢測算法
7.3.2 基于經(jīng)驗模態(tài)分解的互相關(guān)函數(shù)的語音端點門限值編碼
7.4 基于人耳聽覺特性的小波變換的語音增強
7.4.1 基于小波變換的耳蝸濾波器組實現(xiàn)
7.4.2 基于人耳聽覺特性的小波變換的語音增強算法
7.5 算法測試及性能評價
7.5.1 語音質(zhì)量評價方法
7.5.2 仿真分析
第8章 經(jīng)驗模態(tài)分解在實驗數(shù)據(jù)分析中的應用
8.1 滾動軸承的結(jié)構(gòu)損傷檢測實驗
8.1.1 滾動軸承的主要損傷形式
8.1.2 滾動軸承的結(jié)構(gòu)組成、固有頻率和損傷特征頻率
8.1.3 滾動軸承振動信號特征
8.1.4 滾動軸承損傷實驗
8.1.5 買驗結(jié)果
8.2 結(jié)構(gòu)損傷特征量提取
8.2.1 滾動軸承損傷與非損傷的特征量提取
8.2.2 滾動軸承不同損傷位置的特征量提取
8.2.3 滾動軸承不同損傷程度的特征量提取
8.3 Voltem模型在滾動軸承信號分解中的應用
8.4 非線性裂紋轉(zhuǎn)子實驗信號的端點延拓
8.4.1 實驗模型及其原理
8.4.2 實驗裝置
8.4.3 實驗數(shù)據(jù)分析
8.5 雙盤轉(zhuǎn)子信號的盲源分離
參考文獻

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