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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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关键词云
关键词热度
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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
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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
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铸造技术
月刊
1000-8365
61-1134/TG
大16开
西安市金花南路5号西安理工大学608信箱
52-64
1979
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