《机床与液压杂志》发表论文赏析

WOA-SVM算法在钛合金端铣刀具磨损预测的研究

来源:机床与液压杂志2022年第15期北京时间:

作者:梁柱,宋小春

单位:广东创新科技职业学院智能制造学院;华南理工大学机械与汽车工程学院

摘要:针对钛合金加工中刀具磨损状态的准确识别问题,建立了基于支持向量机(SVM)和鲸鱼优化算法(WOA)的钛合金刀具磨损预测模型。将SVM和WOA相结合,提出了一种新的WOA-SVM模型,用于钛合金立铣刀刀具磨损的精确估计。通过提取切削力的信号特征作为监测特征,利用邻域保持嵌入(NPE)对监测特征实现降维,提高了WOA-SVM模型的建模效率。实验结果表明:在保证预测精度的前提下,NPE的使用使WOA-SVM的建模时间减少了90%以上;与PSO-〖JP〗SVM和GSA-SVM等常用方法相比,WOA-SVM具有较高的预测精度,建模时间减少了30%以上;所建模型能有效预测钛合金加工刀具的磨损状态。

关键词:刀具磨损估计;邻域保持嵌入(NPE);支持向量机(SVM);钛合金;鲸鱼优化算法(WOA)

基金资助:2021年度广东省教育厅科研平台项目(KYXM2021064)

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