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期刊文章详细信息

表面粗糙度模糊神经网络在线辨识模型  ( EI收录)  

ON-LINE IDENTIFICATION MODEL OF SURFACE ROUGHNESS BASED ON FUZZY-NEURAL NETWORKS

  

文献类型:期刊文章

作  者:李晓梅[1] 丁宁[1] 朱喜林[2]

机构地区:[1]长春大学机械工程学院,长春130022 [2]吉林大学机械科学与工程学院,长春130025

出  处:《机械工程学报》

基  金:吉林省科技发展计划资助项目(20020632)。

年  份:2007

卷  号:43

期  号:3

起止页码:212-217

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号:20071810576689)、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:为解决零件加工中表面粗糙度在线检测困难这一问题,提出一种基于模糊神经网络的零件表面粗糙度在线辨识方法,并以外圆纵向磨削为例,建立表面粗糙度模糊神经网络在线辨识模型。首先研究前人建立的外圆纵向磨削零件表面粗糙度理论公式及经验公式,得出加工中的工件速度、砂轮速度、磨削深度和纵向进给量对零件表面粗糙度有直接影响,并进一步提出以在线测得的加工中工件与砂轮的速度比、磨削深度和纵向进给量作为零件表面粗糙度辨识模型的输入。由于加工过程极其复杂,无法建立加工中零件表面粗糙度与加工参数之间的精确数学模型,故将模糊神经网络引入建模过程中。同时,由于加工中零件表面粗糙度的对数与加工参数的对数存在线性关系,故模型中采用了T-S型模糊推理。此模型应用于实际磨削加工中,建模型精度可达97%,这进一步证明此在线辨识方法的可行性。

关 键 词:表面粗糙度 在线辨识 模糊神经网络 外圆磨削

分 类 号:TH166] TP183]

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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