原文服务方: 中国机械工程       
摘要:
在熔化极气体保护焊(metal inert-gas,MIG)焊接质量的自动控制过程中,采用多传感器信息融合理论将正面熔池宽度信息和温度信息进行一致性检验,实现了正面熔宽有效采集.通过主成分分析和经验公式确定了焊接质量控制BP神经网络模型的输入参量和隐含层节点数.对常规BP神经网络进行改进,提高了其收敛速度.在机器人MIG焊接中利用该模型实施焊接试验,获得了较好的焊接效果,这为利用焊接正面传感信息对焊接质量闭环控制提供了新的解决方案.
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文献信息
篇名 基于多信息融合理论的MIG焊机器人焊接质量控制
来源期刊 中国机械工程 学科
关键词 熔化极气体保护焊 多信息融合 BP神经网络 焊接质量
年,卷(期) 2009,(9) 所属期刊栏目 材料工程
研究方向 页码范围 1112-1115
页数 4页 分类号 TG439.4
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
熔化极气体保护焊
多信息融合
BP神经网络
焊接质量
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国机械工程
月刊
1004-132X
42-1294/TH
大16开
湖北省武汉市洪山区南李路湖北工业大学
1990-01-01
中文
出版文献量(篇)
13171
总下载数(次)
0
总被引数(次)
206238
相关基金
高等学校博士学科点专项科研基金
英文译名:
官方网址:http://std.nankai.edu.cn/kyjh-bsd/1.htm
项目类型:面上课题
学科类型:
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