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摘要:
为提高加工监测系统的适应性和智能化程度,提出基于刀具磨损曲线的实时刀具状态监测系统.自学习能力的引入使该系统可自动进行不同刀具状态的识别和磨损程度的估计,较大程度上摆脱对系统事先“教学”的依赖.同时为有效抑制切削参数变化带来的干扰,提出一种特征提取方法来自动提取敏感特征,减少监测系统开发时间和成本.针对高速铣削过程的刀具磨损监测,采用切削力和声发射传感器来采集信号,并运用时域、频域和小波分析技术来对信号进行处理,试验结果证明了所提出的自动特征提取方法的有效性和智能刀具状态监测系统的高适应性.
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文献信息
篇名 具备高适应性的高速铣削刀具磨损状态监测系统
来源期刊 南京航空航天大学学报 学科 工学
关键词 状态监测 传感器 小波分解 马氏距离 刀具磨损
年,卷(期) 2013,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 49-54
页数 6页 分类号 TG506.1|TN911
字数 3350字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何宁 南京航空航天大学机电学院 177 3097 32.0 49.0
2 申志刚 4 14 1.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
状态监测
传感器
小波分解
马氏距离
刀具磨损
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京航空航天大学学报
双月刊
1005-2615
32-1429/V
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-140
1956
chi
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3509
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