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基于神经网络与遗传算法的刀具磨损检测与控制 被引量:74
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作者 秦国华 谢文斌 王华敏 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1314-1321,共8页
针对切削参数对刀具磨损状况和使用寿命的影响,研究了基于神经网络和遗传算法的刀具磨损检测与控制方法。采用多因素正交试验设计方法进行了马氏体不锈钢平面的铣削实验,通过万能工具显微镜测量后刀面的磨损量得到训练样本。借助BP神经... 针对切削参数对刀具磨损状况和使用寿命的影响,研究了基于神经网络和遗传算法的刀具磨损检测与控制方法。采用多因素正交试验设计方法进行了马氏体不锈钢平面的铣削实验,通过万能工具显微镜测量后刀面的磨损量得到训练样本。借助BP神经网络的非线性映射能力,通过有限的训练样本建立了关于切削速度、每齿进给量、背吃刀量和切削时间的刀具磨损预测模型。实验显示该神经网络预测模型的预测误差不超过5.4%。最后构建了使刀具磨损量为最小的切削参数优化模型,根据每一代的刀具磨损量定义个体的适应度评价函数,提出了切削参数优化模型的遗传算法求解技术。与Taguchi法相比,基于遗传算法的优化方法所获得的最优切削参数减小了6.734%的刀具磨损量。实验显示:提出的刀具磨损检测与控制技术提高了刀具磨损量的计算效率与精度,并为切削参数的合理选择提供了基础理论。 展开更多
关键词 刀具磨损 检测 控制 神经网络 遗传算法
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硬质合金刀具切削Ti6Al4V的磨损机理及特征 被引量:60
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作者 姜增辉 王琳琳 +1 位作者 石莉 吴月颖 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期178-184,共7页
为研究硬质合金刀具在不同切削速度下切削钛合金时,刀具材料中的合金成分对刀具磨损机理及特征的影响,采用YG8、YT15和YW2三种牌号的硬质合金刀具进行干切削Ti6Al4V试验。研究切削速度分别为48 m/min、71 m/min、100 m/min时,三种硬质... 为研究硬质合金刀具在不同切削速度下切削钛合金时,刀具材料中的合金成分对刀具磨损机理及特征的影响,采用YG8、YT15和YW2三种牌号的硬质合金刀具进行干切削Ti6Al4V试验。研究切削速度分别为48 m/min、71 m/min、100 m/min时,三种硬质合金刀具的磨损形貌与磨损机理,分析在低、中、高速切削时三种刀具的磨损机理对其磨损速度的影响。结果表明:低速切削时三种刀具均以黏结磨损为主;高速切削时YG8刀具仍以黏结磨损为主,YT15刀具在发生黏结磨损的同时会产生一定程度的扩散磨损和氧化磨损,YW2刀具的磨损中黏结磨损、扩散磨损和氧化磨损占据同样地位;高速切削时选用YW类刀具更为适合。 展开更多
关键词 硬质合金刀具 钛合金 刀具磨损 磨损机理 切削速度
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基于随机森林与主成分分析的刀具磨损评估 被引量:42
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作者 赵帅 黄亦翔 +3 位作者 王浩任 刘成良 刘晓 梁鑫光 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第21期181-189,共9页
刀具是数控机床的重要零部件,其性能直接影响着生产加工精度。为实现机床刀具磨损程度的在线分级评估,提出一种刀具磨损状态的评估方法,该方法结合随机森林与主成分分析模型,建立不同工况下主轴电机电流传感器信号样本与刀具磨损等级的... 刀具是数控机床的重要零部件,其性能直接影响着生产加工精度。为实现机床刀具磨损程度的在线分级评估,提出一种刀具磨损状态的评估方法,该方法结合随机森林与主成分分析模型,建立不同工况下主轴电机电流传感器信号样本与刀具磨损等级的非线性映射关系。在不同加工条件下进行刀具性能试验,采集主轴电机的电流信号和铣削加工参数。对信号利用小波包分解、时域统计、频域分析提取特征,利用随机森林得到刀具磨损的分级评估结果。该方法可有效解决样本不平衡的问题,与常见的组合分类方法 Ada Boost所得结果相比,该模型能准确地反映刀具的磨损程度,鲁棒性更好。该方法仅利用数控机床内置传感器实现,无需改动机床结构,不影响主轴动态加工性能,可广泛应用于工业数控机床刀具的磨损评估。 展开更多
关键词 刀具磨损 性能衰退 健康评估 随机森林 主成分分析
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微细加工中的微型铣床、微刀具磨损及切削力的实验研究 被引量:27
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作者 赵岩 梁迎春 +3 位作者 白清顺 王波 孙雅洲 陈明君 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期894-902,共9页
由于微机电系统(Micro Electro Mechanical System,MEMS)在微小零件加工中存在不足,微细铣削加工作为一项补充技术正在日益受到人们的重视。介绍了研制的微型精密三轴联动立式铣床(300 mm×300 mm×290 mm)的系统构成,开发了中... 由于微机电系统(Micro Electro Mechanical System,MEMS)在微小零件加工中存在不足,微细铣削加工作为一项补充技术正在日益受到人们的重视。介绍了研制的微型精密三轴联动立式铣床(300 mm×300 mm×290 mm)的系统构成,开发了中文控制软件并集成了视频采集系统,此设备在薄膜型工件(膜厚65μm)的微槽加工中取得了满意的效果(膜厚方向上材料去除率90.7%,成品率大于80%)。对微径端铣刀进行了力学特性分析,并通过刀具磨损试验分析了微径硬质合金TiA1N涂层及非涂层铣刀的磨损机理。最后通过槽铣硬铝2A12的试验研究了切削用量(主轴转速、背吃刀量和每齿进给量)对微细铣削力的影响,为微细铣削切削机理的深入研究奠定了基础。 展开更多
关键词 微细铣削 微型铣床 刀具磨损 切削力
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高速干铣削钛合金时涂层硬质合金刀具磨损机理研究 被引量:37
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作者 李安海 赵军 +1 位作者 罗汉兵 裴志强 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期40-46,共7页
采用CVD涂层硬质合金可转位立铣刀对钛合金(Ti-6Al-4V)进行了高速干铣削试验,采用扫描电子显微镜(SEM)观察刀具的磨损形貌,通过能谱分析(EDS)分析失效刀具表面的元素分布,并对刀具的主要磨损机理进行了分析.研究结果表明:使用涂层硬质... 采用CVD涂层硬质合金可转位立铣刀对钛合金(Ti-6Al-4V)进行了高速干铣削试验,采用扫描电子显微镜(SEM)观察刀具的磨损形貌,通过能谱分析(EDS)分析失效刀具表面的元素分布,并对刀具的主要磨损机理进行了分析.研究结果表明:使用涂层硬质合金刀具高速干铣削Ti-6Al-4V时,刀具的失效机理主要为磨粒磨损、粘结磨损、氧化磨损、扩散磨损和热-机械疲劳磨损的综合作用.刀具刚参与切削时,刀具后刀面会产生粘结和由于摩擦引起的擦伤,粘结层在断续冲击作用下的脱落过程还会造成后刀面涂层的剥落;随着刀具进一步的磨损,涂层剥落、粘结磨损及磨粒磨损伴随整个刀具失效过程,且还会出现氧化磨损、扩散磨损和疲劳裂纹等.切削速度越高,新产生的钛合金切屑就越容易燃烧,使刀具粘结、氧化和扩散以及热-机械疲劳等磨损加剧. 展开更多
关键词 高速铣削 刀具磨损 失效机理 TI-6AL-4V
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SiC_P/2024复合材料切削力与刀具磨损的试验研究 被引量:23
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作者 韩荣第 姚洪权 +1 位作者 严春华 郑湘萍 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第2期71-75,共5页
本文通过SiCP/2024复合材料的车削试验,得出了刀具材料、切削用量及SiCP含量对切削力和刀具磨损的影响规律。并认为K类硬质合金可用于粗加工和半精加工,而且要采用较低切削速度和较大进给量,但SiCP含量较高时会出... 本文通过SiCP/2024复合材料的车削试验,得出了刀具材料、切削用量及SiCP含量对切削力和刀具磨损的影响规律。并认为K类硬质合金可用于粗加工和半精加工,而且要采用较低切削速度和较大进给量,但SiCP含量较高时会出现切深分力大于主切削力。SiCP含量越高差值越大;PDC是精加工最佳刀具材料。 展开更多
关键词 SICP 复合材料 硬质合金 切削力 刀具磨损
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钛合金铣削加工刀具磨损有限元预测分析 被引量:30
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作者 孙玉晶 孙杰 李剑峰 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期193-201,共9页
钛合金Ti6Al4V因其优良的综合性能在航空航天领域有着广泛的应用。然而,在钛合金切削过程中,极易出现刀具磨损现象。目前尚缺乏钛合金加工用刀具寿命预测的有效手段和方法。针对这一问题,基于刀具在铣削工作过程中受到的热力耦合作用,利... 钛合金Ti6Al4V因其优良的综合性能在航空航天领域有着广泛的应用。然而,在钛合金切削过程中,极易出现刀具磨损现象。目前尚缺乏钛合金加工用刀具寿命预测的有效手段和方法。针对这一问题,基于刀具在铣削工作过程中受到的热力耦合作用,利用Fick扩散定律揭示了刀具扩散磨损机理,构建刀具磨损模型;利用有限元仿真软件Advant Edge的二次开发技术,将刀具磨损模型嵌入到有限元模型中,进行刀具磨损的预测;进而借助刀具寿命试验,验证了刀具磨损模型的可靠性。 展开更多
关键词 铣削 TI6AL4V 刀具磨损 磨损模型 有限元
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微织构自润滑刀具的切削性能研究 被引量:28
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作者 吴泽 邓建新 +2 位作者 亓婷 连云崧 赵军 《工具技术》 2011年第7期18-22,共5页
采用激光加工方法在硬质合金车刀前刀面月牙洼易磨损区域加工微织构并填充固体润滑剂MoS2,制备了微织构自润滑刀具(MTR-1和MTR-2),并与传统硬质合金刀具MT0进行了干切削淬火45钢的对比试验。试验结果发现,与传统硬质合金刀具MT0相比,微... 采用激光加工方法在硬质合金车刀前刀面月牙洼易磨损区域加工微织构并填充固体润滑剂MoS2,制备了微织构自润滑刀具(MTR-1和MTR-2),并与传统硬质合金刀具MT0进行了干切削淬火45钢的对比试验。试验结果发现,与传统硬质合金刀具MT0相比,微织构自润滑刀具能够显著降低切削力、减小刀具前刀面磨损。同时,微织构自润滑刀具的切削性能受微织构结构影响,合理的微织构结构能够减少切屑的粘结,从而提高微织构自润滑刀具的切削性能。 展开更多
关键词 干切削 微织构 自润滑刀具 刀具磨损 切削力
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基于机床信息的加工过程刀具磨损状态在线监测 被引量:30
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作者 卢志远 马鹏飞 +2 位作者 肖江林 王美清 唐晓青 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期220-225,共6页
为实现刀具磨损状态的在线监测,提高监测系统的实用性,提出一种基于机床信息的加工过程刀具磨损状态在线监测方法。采用OPC UA通信技术在线采集与存储数控机床信息,得到与磨损相关的机床内部过程信息,并基于这类信息与相应的刀具磨损信... 为实现刀具磨损状态的在线监测,提高监测系统的实用性,提出一种基于机床信息的加工过程刀具磨损状态在线监测方法。采用OPC UA通信技术在线采集与存储数控机床信息,得到与磨损相关的机床内部过程信息,并基于这类信息与相应的刀具磨损信息,利用卷积神经网络建立了刀具磨损状态识别模型。应用案例证明了该方法的监测性能,与其他传统监测方法相比,该方法更适用于实际的生产加工。 展开更多
关键词 刀具磨损 用于过程控制的对象链接与嵌入统一架构 在线监测 卷积神经网络
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采用深度学习的铣刀磨损状态预测模型 被引量:30
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作者 戴稳 张超勇 +3 位作者 孟磊磊 薛燕社 肖鹏飞 尹勇 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第17期2071-2078,共8页
为提高刀具磨损监测的预测精度与泛化性能,研究了基于深度学习的铣刀磨损状态预测,提出了基于堆叠稀疏自动编码网络与卷积神经网络的两种预测模型。堆叠稀疏自动编码网络对特征向量进行降维并将其纳入分类器来实现预测,可避免特征选择... 为提高刀具磨损监测的预测精度与泛化性能,研究了基于深度学习的铣刀磨损状态预测,提出了基于堆叠稀疏自动编码网络与卷积神经网络的两种预测模型。堆叠稀疏自动编码网络对特征向量进行降维并将其纳入分类器来实现预测,可避免特征选择对先验知识的依赖;卷积神经网络将铣削振动数据转化为小波尺度图并输入模型完成分类,精简了传统建模流程。最后将提出的两种模型与传统神经网络模型进行比较,验证了所提模型的效率与精度。 展开更多
关键词 刀具磨损 小波变换 自动编码器 深度学习
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低温氮气射流对钛合金高速铣削加工性能的影响 被引量:23
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作者 苏宇 何宁 +2 位作者 李亮 李新龙 赵威 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第11期1183-1187,共5页
在钛合金的高速切削过程中,切削区温度很高,加速了刀具的磨损,限制了切削速度的进一步提高。为降低切削区温度、防止刀具的氧化磨损,提出在低温氮气射流条件下进行钛合金的高速铣削加工。在干铣削、浇注切削液、常温氮气油雾、低温氮气... 在钛合金的高速切削过程中,切削区温度很高,加速了刀具的磨损,限制了切削速度的进一步提高。为降低切削区温度、防止刀具的氧化磨损,提出在低温氮气射流条件下进行钛合金的高速铣削加工。在干铣削、浇注切削液、常温氮气油雾、低温氮气射流和低温氮气射流结合微量润滑等冷却润滑条件下进行了钛合金的高速铣削对比试验。试验结果表明,低温氮气射流结合微量润滑能够最有效地降低铣削力,抑制刀具磨损。借助扫描电镜的检测手段,研究了不同冷却润滑条件下刀具的失效形式。指出在低温氮气射流条件下高速铣削钛合金时,只要热裂纹的形成与扩展未引起刀具的崩刃及刀面的剥落,进一步降低低温氮气的温度将提高刀具的使用寿命。 展开更多
关键词 氮气射流 钛合金 高速铣削 刀具磨损
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基于深度学习的高速铣削刀具磨损状态预测方法 被引量:26
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作者 林杨 高思煜 +1 位作者 刘同舜 朱锟鹏 《机械与电子》 2017年第7期12-17,共6页
由于铣刀在高转速下进行不连续切削,刀具磨损迅速且难于监测,并且刀具磨损严重影响加工精度与产品质量。针对高速铣削刀具磨损难以在线预测问题,提出了一种基于深度学习的高速铣削刀具磨损预测的新方法。通过小波包变换提取铣削力信号... 由于铣刀在高转速下进行不连续切削,刀具磨损迅速且难于监测,并且刀具磨损严重影响加工精度与产品质量。针对高速铣削刀具磨损难以在线预测问题,提出了一种基于深度学习的高速铣削刀具磨损预测的新方法。通过小波包变换提取铣削力信号在不同频段上的能量分布作为初始特征向量;采用无监督学习对稀疏自编码网络进行特征学习,并将单层网络堆栈构成深度神经网络;最后利用有监督学习对整个深度网络进行微调训练,建立铣削刀具磨损预测模型。实验结果表明,所提出的方法对刀具磨损状态预测准确率达到93.038%。 展开更多
关键词 高速铣削 刀具磨损 状态预测 深度学习 稀疏自编码
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刀具磨损状态在线监测技术 被引量:6
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作者 王忠民 王信义 +1 位作者 杨大勇 陈爱弟 《制造技术与机床》 CSCD 北大核心 2000年第6期40-41,共2页
通过对切削加工过程中声发射 (AE)信号频域特征的研究 ,指出了 AE信号中与刀具磨损状态有关的成分在频域内的分布规律 ,在此基础上分析了 AE信号的均方根值 AERMS和振铃计数与刀具后面磨损量 VB之间的对应关系 ,建立了一种基于 AE信号... 通过对切削加工过程中声发射 (AE)信号频域特征的研究 ,指出了 AE信号中与刀具磨损状态有关的成分在频域内的分布规律 ,在此基础上分析了 AE信号的均方根值 AERMS和振铃计数与刀具后面磨损量 VB之间的对应关系 ,建立了一种基于 AE信号能量的双阈值判断监测方法。 展开更多
关键词 声发射 刀具磨损 状态监测
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高速铣削近α钛合金的切削温度研究 被引量:21
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作者 耿国盛 徐九华 +2 位作者 傅玉灿 葛英飞 舒畅 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2006年第3期329-332,共4页
切削温度不仅直接影响刀具的磨损和耐用度,而且也影响工件的加工精度和已加工表面质量。由于钛合金导热性差和化学亲和性强等原因,通常在其切削加工时切削温度高、刀具磨损严重,致使切削速度难以进一步提高。本文重点对钛合金高速铣削... 切削温度不仅直接影响刀具的磨损和耐用度,而且也影响工件的加工精度和已加工表面质量。由于钛合金导热性差和化学亲和性强等原因,通常在其切削加工时切削温度高、刀具磨损严重,致使切削速度难以进一步提高。本文重点对钛合金高速铣削时的切削温度进行试验研究,阐明夹丝半人工热电偶法测温原理和所测热电势信号的物理意义。试验选用了3种不同类型的硬质合金刀具,系统地研究了切削用量、冷却条件及刀具磨损等因素对近α钛合金高速铣削时切削温度的影响。 展开更多
关键词 钛合金 高速铣削 切削温度 切削用量 刀具磨损
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基于混沌时序分析方法与支持向量机的刀具磨损状态识别 被引量:23
15
作者 张栋梁 莫蓉 +3 位作者 孙惠斌 李春磊 苗春生 李冀 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2015年第8期2138-2146,共9页
为了表征、获取与识别刀具的磨损状态,提出一种基于混沌时序分析方法与支持向量机的刀具磨损状态识别方法。该方法利用混沌时序分析方法重构了刀具声发射信号的相空间,并提取了嵌入维数与Lyapunov系数建立了特征空间。使用支持向量机作... 为了表征、获取与识别刀具的磨损状态,提出一种基于混沌时序分析方法与支持向量机的刀具磨损状态识别方法。该方法利用混沌时序分析方法重构了刀具声发射信号的相空间,并提取了嵌入维数与Lyapunov系数建立了特征空间。使用支持向量机作为分类器,实现了刀具磨损状态的识别。实验证明,在小样本学习情况下,基于混沌时序分析方法与支持向量机的刀具磨损状态识别方法具有良好的学习能力,获得了较高的识别准确率。 展开更多
关键词 刀具磨损 支持向量机 混沌时序分析方法
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刀具磨损的机器视觉监测研究 被引量:23
16
作者 彭锐涛 降皓鉴 +2 位作者 徐莹 唐新姿 张珊 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2019年第8期1257-1263,共7页
为提高铣削加工时的刀具利用率、降低刀具成本,提出采用机器视觉技术在机监测铣刀磨损状态,及时更换刀具。建立刀具磨损监测系统,由电荷耦合器件(Charge coupled device,CCD)相机获取刀具磨损图像,通过图像预处理、阈值分割、基于Canny... 为提高铣削加工时的刀具利用率、降低刀具成本,提出采用机器视觉技术在机监测铣刀磨损状态,及时更换刀具。建立刀具磨损监测系统,由电荷耦合器件(Charge coupled device,CCD)相机获取刀具磨损图像,通过图像预处理、阈值分割、基于Canny算子和亚像素的边缘检测方法建立刀具磨损边界,提取刀具磨损量。开展GH4169镍基高温合金铣削实验,将监测系统检测的磨损量与超景深显微镜的测量结果进行比对,结果表明:该系统具有较高的检测精度,可实现铣削加工时刀具磨损状态的在机监测。 展开更多
关键词 刀具磨损 机器视觉 图像处理 边缘检测
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基于主成分分析与C-支持向量机的刀具磨损状态监测 被引量:23
17
作者 谢楠 马飞 +1 位作者 段明雷 李爱平 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期434-439,共6页
为了监测刀具磨损状态,建立了一个基于功率传感器的刀具磨损状态监测系统.提出了一种基于主成分分析(PCA)与C-支持向量机(C-SVM)相结合的刀具磨损状态监测模型.通过功率传感器采集切削过程中的电流和功率信号,采用PCA对采集的参数进行... 为了监测刀具磨损状态,建立了一个基于功率传感器的刀具磨损状态监测系统.提出了一种基于主成分分析(PCA)与C-支持向量机(C-SVM)相结合的刀具磨损状态监测模型.通过功率传感器采集切削过程中的电流和功率信号,采用PCA对采集的参数进行特征提取,选择对刀具磨损状态影响最大的主成分作为C-SVM的输入样本,实现对刀具磨损状态的准确识别.通过数控车床切削实验表明,即使在较少的样本条件下,该方法仍然有效,并与反向传播(BP)神经网络进行了性能比较. 展开更多
关键词 刀具磨损 监测 主成分分析 C-支持向量机
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基于模糊聚类的刀具磨损量在线监测方法 被引量:13
18
作者 陈爱弟 王信义 +2 位作者 王忠民 杨大勇 贾玉平 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 2000年第3期276-280,共5页
研究在加工过程中刀具磨损量实时监测和预报 .针对神经网络在监测刀具磨损量中存在的缺点 ,在选择合适的模糊聚类标准样本的基础上 ,利用模糊聚类方法 ,加以适当推理 .实验分析表明 ,该方法在刀具磨损量在线监测中具有较好的容错性和可... 研究在加工过程中刀具磨损量实时监测和预报 .针对神经网络在监测刀具磨损量中存在的缺点 ,在选择合适的模糊聚类标准样本的基础上 ,利用模糊聚类方法 ,加以适当推理 .实验分析表明 ,该方法在刀具磨损量在线监测中具有较好的容错性和可分析性 .在标准样本合适的条件下 ,利用模糊聚类方法能够正确地进行在线监测和预报刀具磨损量 . 展开更多
关键词 在线监测 声发射 模糊聚类 刀具磨损 金属切削
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基于堆叠降噪自编码的刀具磨损状态识别 被引量:23
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作者 王丽华 杨家巍 +2 位作者 张永宏 赵晓平 谢阳阳 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第17期2038-2045,共8页
提出了一种基于堆叠降噪自编码(SDAE)的刀具磨损状态识别方法。构建了SDAE神经网络来学习声发射(AE)信号的特征,并对自编码网络进行有监督的微调,从而对刀具磨损状态进行精确识别。实验结果表明,SDAE方法能够自适应地学习,得到有效的特... 提出了一种基于堆叠降噪自编码(SDAE)的刀具磨损状态识别方法。构建了SDAE神经网络来学习声发射(AE)信号的特征,并对自编码网络进行有监督的微调,从而对刀具磨损状态进行精确识别。实验结果表明,SDAE方法能够自适应地学习,得到有效的特征表达,且刀具磨损状态识别结果精确度高,该方法能够有效地进行刀具磨损状态识别。 展开更多
关键词 刀具磨损 声发射 深度学习 堆叠降噪自编码
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分布式卷积神经网络在刀具磨损量预测中的应用 被引量:23
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作者 董靖川 徐明达 +3 位作者 王太勇 乔卉卉 张兰 李昊霖 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2020年第3期329-335,共7页
刀具磨损量预测对提高设备运行的安全性和可靠性具有重大意义。为了提高刀具磨损量预测精度,本文提出了基于分布式卷积神经网络的刀具磨损量预测方法,该方法将原始高频信号样本作为输入,在模型中分为若干个子序列,利用分布式卷积-池化... 刀具磨损量预测对提高设备运行的安全性和可靠性具有重大意义。为了提高刀具磨损量预测精度,本文提出了基于分布式卷积神经网络的刀具磨损量预测方法,该方法将原始高频信号样本作为输入,在模型中分为若干个子序列,利用分布式卷积-池化层作为局部特征提取器,从子序列中自适应提取特征,并对特征数据进行批标准化处理,最后经过非线性映射,对刀具磨损量进行预测。本文提出的模型与BPNN模型相比均方误差降低了51.3%,具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 刀具磨损 分布式卷积神经网络 自适应特征提取 批标准化处理
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