Hardware implementation of bearing fault diagnosis using empirical mode decomposition

希尔伯特-黄变换 方位(导航) 断层(地质) 分解 模式(计算机接口) 计算机科学 可靠性工程 工程类 人工智能 地震学 计算机视觉 地质学 操作系统 化学 有机化学 滤波器(信号处理)
作者
Swapnil Ninawe,R. B. Deshmukh
出处
期刊:Nondestructive Testing and Evaluation [Taylor & Francis]
卷期号:40 (6): 2400-2417 被引量:9
标识
DOI:10.1080/10589759.2024.2380462
摘要

This paper presents a comprehensive methodology for developing a vibration measurement system, with a primary focus on monitoring rolling element bearings, widely recognised as pivotal components in generic machine vibration monitoring. Through the utilisation of sensors to capture vibration data signals, the system aims to meticulously analyse these signals to discern any indications of bearing health deterioration, thus facilitating the early identification of potential pre-breakdown conditions. The proposed system initiates the process by internally decomposing the three-axis vibration signal, enabling subsequent transmission of processed data to a remote location for the identification of specific faults in the roller element bearings. Installation of a three-axis accelerometer on the bearing housing, positioned radially, facilitates the capture of raw vibration data along one axial and two radial directions. Moreover, efforts to enhance computational efficiency involve cascading multiple identical modules in a serial pipeline structure, allowing for iterative loop computation of intrinsic mode functions within Empirical Mode Decomposition (EMD). Real-time computation is achieved through this serial pipeline structure, necessitating two distinct clock frequencies: one at 12.5 MHz for sampling and storing 3-axis vibration data in ping pong buffers, and another at 40 MHz for reading and processing the data signal retrieved from these buffers. Validation of the proposed method is demonstrated through simulation results obtained via synthesised Verilog code on Xilinx Artix-7 FPGA (XC7A35T-1CPG236C), affirming its efficacy in real-time applications.
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