Page 43 - 无损检测2023年第十一期
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张 林, 等:

   基于聚类分析的旋转机械声发射碰摩定位算法

                                                     结合的方法对旋转机械进行碰摩声发射源的定位
                                                     是有效的。
                                                          ( 2 )结果对现场旋转机械碰摩声发射检测分析

                                                     具有指导性作用, 可以将其与现场检测相结合, 应用
                                                     于日常检测。当现场检测中出现能量较大的声发射
                                                     信号特征时, 需要重点关注机械的运行过程进而确
                                                     定最佳的停机检修时间, 降低旋转机械的运行风险。
                                                     参考文献:



                                                     [ 1 ]  MAC , MAYJ , HETA , etal.Positionin g rubofthe

                                                         aero-en g ine based on acoustic emission and

                                                          MathematicalMor p holo gyinnoiseback g round [ J ] .

                                                          ProcediaEn g ineerin g , 2011 , 17 : 654-659.
                                                     [ 2 ]  张程杰, 郭涛, 梁颖, 等. 基于线性震源定位算法的声发
                                                          射损伤定位技术[ J ] . 无损检测, 2021 , 43 ( 12 ): 41-44.

                                                     [ 3 ]  GODIN N , HUGUETS , GAERTNER R.Inte g ration

                                                         ofthe Kohonen'sself-or g anisin g ma pandk-means

                                                         al g orithm for the se g mentation of the AE data

                                                         collecteddurin gtensiletestsoncross- p l ycom p osites

                                                          [ J ] .NDT & EInternational , 2005 , 38 ( 4 ): 299-309.
                                                     [ 4 ]  刘增华, 董拓灿, 彭秋玲, 等. 碳纤维复合材料板的声发
                                                          射源定位[ J ] . 无损检测, 2016 , 38 ( 10 ): 48-52.

                                                     [ 5 ]  JOHNSON M.ClassificationofAEtransientsbasedon

                                                         numericalsimulationsofcom p ositelaminates [ J ] .NDT

                                                          & EInternational , 2003 , 36 ( 5 ): 319-329.
                                                     [ 6 ]  褚福磊, 王庆禹, 卢文秀. 用声发射技术与小波包分解
                                                          确定转子系统的碰摩位置[ J ] . 机械工程学报, 2002 , 38
             图10 不同定位下的碰摩位置图
                                                          ( 3 ): 139-143.

  5 结论                                               [ 7 ]  HET , XIAODH , PANQ , etal.Anal y sisonaccurac y

                                                         im p rovementofrotor-statorrubbin g localizationbased
     采用声发射定位技术与聚类分析相结合的方                                 on acoustic emission beamformin g method [ J ] .




   法对旋转机械进行碰摩声发射源的定位, 得出以                                 Ultrasonics , 2014 , 54 ( 1 ): 318-329.
   下结论。                                              [ 8 ]  李晶, 邓艾东, 杨勇, 等. 近场子空间聚焦的碰摩故障声

       ( 1 )根据聚类分析, 可以很清晰地得到旋转机                           发射定位方法[ J ] . 声学学报, 2017 , 42 ( 6 ): 703-712.
   械的碰摩位置。与未进行聚类分析相比, 可以看                            [ 9 ]  何郴阳, 王勋, 李佳明. 基于相关分析法的汽轮机动静
   出减 少 了 大 部 分 信 号 强 度 和 RMS 比 较 小 的                     碰摩故障定位方法研究[ J ] . 今日制造与升级, 2021
                                                          ( 3 ): 62-64.
   定位源, 说明采用声发射定位技术与聚类分析相









                                                                                                                                                                                                           
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