现代制造工程 ›› 2020, Vol. 479 ›› Issue (8): 92-96.doi: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2020.08.015

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基于长短时记忆网络的深孔镗削刀具状态监测

厉大维,沈明瑞,张贺清,王书利,陈锋,刘阔,王永青   

  • 出版日期:2021-05-20 发布日期:2021-05-20
  • 基金资助:
    国家科技重大专项项目(2017ZX04011009); NSFC-辽宁联合基金项目(U1608251); 大连市高层次人才创新支持计划项目(2018RD05)

  • Online:2021-05-20 Published:2021-05-20

摘要: 镗削加工是机械加工领域中非常重要的一种加工手段,被广泛应用于大型零件的深孔加工过程中。但由于镗削加工的切削区域位于深孔内部,所以机床操作者难以对刀具状态做出准确的判别。针对这一问题,提出了基于深度长短时记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)网络的镗削刀具状态监测方法。通过对镗削过程的振动和声音信号采集,利用振动和声音信号的频域数据训练深度长短时记忆网络,建立了振动和声音信号与镗削刀具状态的映射模型。在深孔镗床上进行了模型测试试验。试验表明:深度长短时记忆网络模型对刀具状态有着较好的预测准确度。

关键词: 深孔镗削;状态监测;长短时记忆网络

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