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滾動軸承兩種穩健化處理相融合方法的討論

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滾動軸承兩種穩健化處理相融合方法的討論

發布時間:2019-06-11    點擊次數:次   

混沌理論是現代分析(Analyse)非線性動力技術的重要方法之一,通過使用該方法分析發動軸承(bearing)振動及摩擦力矩的動態特征,發現同批次的滾動軸承盡管有不同的實驗(experiment)數據(data),卻有相似的動態特征,有相同的時間延時和嵌人維數。這從一定角度(angle)可分析出滾動軸承特性的動態特性。
通過分析滾動軸承性能時間序列的Lyapunov指數來判定滾動軸承性能時間序列的混沌現象和大可預測(predict)周期,得出滾動軸承性能時間序列物理空間的中位數和相空間的估計關聯維數為非線性與非單調性的內在運行機制,為研究復雜滾動軸承性能的動態特性提供了基礎。
本文提出以中位數估計和Huber M估計兩種穩健化處理相融合的方法,對滾動軸承(bearing)振動與摩察力矩數據進行穩健化處理。經處理后,軸承性能數據的大值小于原數據的大值,小值大于原數據的小值,表明穩健化處理后數據的連續性增強、離散性減弱;原數據列經過數據穩健化處理后,數據的方差減小,說明穩建化處理后的數據穩定性(The stability of)較好;同時,經過數據穩健化處理后,數據的平均值(The average value)更接近于中位數,說明數據的可信度提高。
通過混沌方法分析滾動軸承(bearing)的動態性能,發現相同型號的滾動軸承振動有相同的時間延遲.嵌人維數和Lyapunov指數,即同? -類型的滾動軸承振動有相似的可預報周期;同--類型的滾動軸承摩擦力矩有相似的時間延遲、嵌人維數和Lyapunov指數,而同一型號的滾動軸承摩擦力矩有非常相近的時間延遲、嵌人維數和Lyapunov指數。滾輪軸承外圈采用外圈壁較厚的滿裝圓柱滾子軸承,滾輪的外徑面有圓柱形和弧形,可根據使用場合設計來與滾道面配合。利用這種外圈,滾輪可以直接在滾道上滾動,并可以承受較重負荷和沖擊負荷。但是,滾動軸承振動與摩擦力矩的時間延遲、嵌人維數和Lyapunov指數有較大差異,說明滾動軸承同性能的動態特性相近, 可以進行借鑒(jiè jiàn)和預測(predict)。
根據滾動軸承振動的吸引子 動態特性分析(Analyse),發現該批軸承具有相似的“蝴蝶”吸引子;而滾動軸承摩擦力矩呈現單調遞增的吸引子特征,對于相同類型不同型號的軸承,其摩擦力矩吸引子動態特性也有很大差異;滾動軸承振動及摩擦力矩動態性能符合混沌特征,是相似性與多樣性的綜合反映。
滾動軸承(bearing)振動和摩擦力矩性能時間序列物理空間的中位數和相空間的估計關聯維數之間存在非線性與非單調性的內在運行機制;相同類型的軸承物理空間中位數和相空間的估計關聯維數關系相似,不同型號的軸承物理空間中位數和相空間的估計關聯維數關系有很大差異。
本章把數據的穩健(prudent)化處理理論與混沌理論融合分析(Analyse)滾動軸承(bearing)性能動態特征,采用穩健化理論對實驗(experiment)數據進行穩健化處理,采用混沌理論對滾動軸承性能穩健數據進行動態分析,分析滾動軸承性能的預測(predict)周期,揭示滾動軸承性能的物理空間參數與相空間參數的關系,發現類型相同的軸承有相似的動態特征,具體每套軸承性能又有差異;得出滾動軸承振動和摩擦力矩有不同的動態特性,吸引子不同;中位數與估計關聯維數的關系差異很大。螺栓滾輪軸承方式不當也可以造成滾輪軸承發熱。通過潤滑可以減少零件運動中的磨損,保證壓力機精度,降低能量消耗。潤滑分稀油潤滑、濃油潤滑等。螺栓滾輪軸承側滾輪為一套復合滾輪當中第二承載體,主要承受水平方向載荷,同樣具有很強的耐沖擊性、耐磨性及抗腐蝕性。側滾輪為無內圈滿滾針設計,由一根芯軸代替內圈和軸頭銜接承載。

  
  

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