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Título : Poincaré plot features from vibration signal for gearbox fault diagnosis
Autor: Alvarez Palomeque, Lourdes Ximena
Jadan Aviles, Diana Carolina
Cerrada Lozada, Mariela
Sánchez, René Vinicio
Macancela Poveda, Jean Carlo
Palabras clave : Gearbox Faults Classification
Multi-Class Support Vector Machines
Poincare Plots
Rotatory Machines
Área de conocimiento FRASCATI amplio: 2. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Área de conocimiento FRASCATI detallado: 2.2.1 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
Área de conocimiento FRASCATI específico: 2.2 INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA E INFORMACION
Área de conocimiento UNESCO amplio: 06 - INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)
ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: 0613 - SOFTWARE Y DESARROLLO Y ANALISIS DE APLICATIVOS
Área de conocimiento UNESCO específico: 061 - INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)
Fecha de publicación : 2018
Fecha de fin de embargo: 28-dic-2050
Volumen: volumen 2017-January
Fuente: 2017 IEEE 2nd Ecuador Technical Chapters Meeting, ETCM 2017
metadata.dc.identifier.doi: 10.1109/ETCM.2017.8247500
Editor: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Ciudad: 
Salinas
Tipo: ARTÍCULO DE CONFERENCIA
Abstract: 
This paper describes a method for fault diagnosis in gearboxes using features extracted from the Poincare plot of the vibration signal. Several features describing the geometrical shape of the Poincare plot are calculated and three of these features are selected for performing the classification of 10 types of faults recorded in the gearbox vibration signal dataset. A multi-class Error-Correcting Output Code Support Vector Machine is trained for performing the classification of faults. The cross-validation performed show that the highest accuracy attained is 95.3% when signals recorded using the load L1 are considered.
Resumen : 
This paper describes a method for fault diagnosis in gearboxes using features extracted from the Poincare plot of the vibration signal. Several features describing the geometrical shape of the Poincare plot are calculated and three of these features are selected for performing the classification of 10 types of faults recorded in the gearbox vibration signal dataset. A multi-class Error-Correcting Output Code Support Vector Machine is trained for performing the classification of faults. The cross-validation performed show that the highest accuracy attained is 95.3% when signals recorded using the load L1 are considered.
URI : http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31478
https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85045739957&origin=inward
URI Fuente: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
ISBN : 978-153863894-1
ISSN : 0000-0000
Aparece en las colecciones: Artículos

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