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基于神经网络模型的CMT脉冲焊接焊缝几何形状预测
基于神经网络模型的CMT脉冲焊接焊缝几何形状预测
作者:
侯凤贞
郭艳平
陈剑虹
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
人工神经网络
CMT
焊接参数
焊缝几何形状
焊透深度
回归模型
摘要:
为了研究冷金属过渡(CMT)脉冲焊接过程中工艺参数对熔透、焊缝熔宽和焊缝余高的影响,提出了一种用于预测焊缝几何形状(焊缝高度和宽度)和熔透状态(深度和面积)的反向传播神经网络模型.该模型以峰值焊接电流,焊接速度和热量输入作为输入参数,且以焊缝高度和宽度、熔深和稀释面积作为输出参数,并给出了设计框架.结果表明,神经网络与训练数据有很好的一致性,可以有效地用于焊缝和熔透几何参数的预估.预测值与实验值之间的误差百分比较小,验证了提出模型的有效性.
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文献信息
篇名
基于神经网络模型的CMT脉冲焊接焊缝几何形状预测
来源期刊
铸造技术
学科
工学
关键词
人工神经网络
CMT
焊接参数
焊缝几何形状
焊透深度
回归模型
年,卷(期)
2018,(11)
所属期刊栏目
实用成型技术
研究方向
页码范围
2575-2579
页数
5页
分类号
TG441
字数
语种
中文
DOI
10.16410/j.issn1000-8365.2018.11.035
五维指标
传播情况
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人工神经网络
CMT
焊接参数
焊缝几何形状
焊透深度
回归模型
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
铸造技术
主办单位:
西安市科学技术协会
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-8365
CN:
61-1134/TG
开本:
大16开
出版地:
西安市金花南路5号西安理工大学608信箱
邮发代号:
52-64
创刊时间:
1979
语种:
chi
出版文献量(篇)
10686
总下载数(次)
15
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