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柔性制造系统中刀具管理与在线检测技术研究(二)

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发表于 2010-9-12 10:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  3刀具磨损和破损的在线检测

8 z: z# I7 O4 q* Q. D) o6 r5 x# K , I; V" w- U8 R2 i3 p' L

  刀具磨损和破损在线检测的方法很多,主要有功率检测、声发射检测、学习模式、力检测等。在此介绍一种利用神经网络对柔性制造系统中的刀具的检测方法。

: {8 d5 |3 j3 `7 p( h% U7 u, P5 q1 f7 V

  3.1刀具负载模型的建立

& I9 {& f9 q/ S8 a% d5 ?: _ 9 u: Z" q7 u8 a- i

  切削加工过程中刀具所受的负载与很多因素有关,根据在线检测的要求,仅考虑几个较大的影响因素,即主轴转速、进给速度、切削深度、加工材料的切削性能4个因素,则刀具负载的模型为

! P3 ~: M0 X C' M 1 R6 U" j# u; Q2 f5 h8 \

  F=f(s,v,h,m)

) q9 C7 d" ?# ^% O7 s; Q7 j+ {3 T7 e

  式中:

" |( d2 q* F$ Q 4 A4 h. Y, E! D H, g

  F—负载向量;

- |9 }/ c5 z& T0 ~7 P1 {$ | + i! _: A5 p: f9 H5 b5 P

  h—切削深度;

7 b0 o& O4 l# s* Y( E5 s& s 1 x; m2 n0 E0 h' N

  s—主轴转速;

3 ~& R6 W. k. I 1 A9 [. s% s# O+ ~ [4 C7 j

  m—材料的切削性能;

. r3 U; u) `$ S+ l) E7 q + e, ^% }4 z. B% j" u4 Y

  v—进给量。

. h! f% j! k2 ^ C$ |. S ( Q+ u0 t9 y4 x1 Z* D/ S

  很明显,上式仅能说明负载与各个影响因素有关,可以用微分几何的数学方法或实验的方法建立相应的关系式,但应用于在线检测效果并不理想。在此,应用神经网络技术处理该刀具的负载模型。

9 X# \6 F2 m" L* }0 ?2 d9 |4 V, h" C, O0 f! O1 D0 S

  3.2神经网络技术

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  本刀具负载自适应控制的神经网络系统采用3层的BP结构。根据上面的分析,显然输入层有4个节点,输出层有3个节点,即负载在XYZ方向的大小。考虑到本负载自适应控制系统的特性,可以认为负载是进给速度的连续函数,根据Kolmogorov定理,中间隐层的节点数应为2倍的输入点数再加1。因此,本神经网络结构为输入层4个节点,中间层9个节点,输出层3个节点。根据上面的分析,采取每个节点给定4个值,以它们的不同组合作为样本输入数据,这样可得256个样本。具体做法是:将各个输入量在可能的变化范围内大体分为4等份,并用实验的方法测出在每种输入情况下的负载值。在得到256个样本后,采用离线进行学习,得出每个节点的权值,这样经过学习的神经网络就建立了相应的刀具负载模型,为刀具的在线检测提供条件。

6 F7 ?( A8 ]8 n0 }/ \1 a8 q/ t% Q 7 e( H5 N" F) { x& t

  3.3刀具在线检测原理

: f6 z9 a; C' N* ~- C: n" e! E y+ U5 F, D& T% ~

  首先测出刀具的切削深度和进给量,连同主轴转速和加工材料的类型一起输入神经网络控制器。由神经网络控制器进行负载计算,得出的负载输入至检测器。检测器输出的结果与输入信号进行比较,若该负载超过刀具的疲劳条件下的裂纹扩展负载,则减小刀具的进给速度,并将进给速度的减小量反馈到CNC控制器,使CNC控制器做出相应的控制,以使得负载的大小改变到安全的水平。

' i. ]! q' I) p4 u* v- c/ [ - y( S) l2 ~1 g9 I; w$ W

  4结论

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  在柔性制造系统中,一个好的刀具管理系统和在线检测技术,不仅能提高加工生产率、降低劳动成本,而且对于产品优化组合、减少故障率都会起到非常关键的作用。

9 g9 c A U% ?! q; B, M 4 [( ~1 r# V8 _# o' c+ z3 G4 b& i0 l7 J# P 5 t5 ?% d* W0 k9 Q9 P' u3 R$ S
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