项目名称: 铝合金变极性等离子弧焊穿孔熔池多源信息智能表征及焊缝成形控制策略研究

项目编号: No.51275301

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 机械、仪表工业

项目作者: 林涛

作者单位: 上海交通大学

项目金额: 80万元

中文摘要: 铝合金变极性等离子弧焊接小孔行为、熔池特征信息智能表征以及稳定成形控制一直是该领域极具挑战性的难题之一。本项目尝试发展一种基于等离子弧的电压信号、声音信号以及穿孔熔池的视觉特征信号等多源信息智能处理、铝合金变极性等离子弧焊穿孔行为动态在线监测及实时稳定控制的新途径。主要研究内容包括:基于变极性等离子弧声道线性预测模型的穿孔熔池熔透状态语音识别方法;基于部件模型(Part-based model)穿孔熔池图像特征实时计算方法;设计基于支持向量机的电弧电压、声音传感、视觉传感同穿孔熔池背面小孔面积的回归预测模型;结合等离子电弧弧声音、电弧电压及穿孔熔池视觉图像信息融合的广义Choquest模型,进一步给出铝合金变极性等离子弧焊熔透状态的智能分类策略。为解决铝合金变极性等离子弧焊接在线监测及实时稳定控制提供有价值的科学方法和技术实现途径。

中文关键词: 变极性等离子弧焊;焊缝成形;匙孔;信息融合;控制策略

英文摘要: In the process of aluminum alloy Variable Polarity Plasma Arc Welding (VPPAW), the keyhole behavior, the intelligent characterization of weld pool features and the controlling of stable weld appearance have long been challenges. This project aims to develop a new methodology of online monitoring and real-time controlling the perforation behavior in aluminum alloy VPPAW. The methodology will be based on the intelligent information processing of plasma arc sound signal and visual feature signal of the keyhole welding pool. The project consists of several parts: developing the voice recognition method, which is based on linear prediction model of variable polarity plasma arc channel, to tell the penetration status of perforated welding pool; designing the regression forecast model, which is based on the arc voltage,sound sensing and visual sensing of support vector machine and the keyhole area ; designing the generalized Choquest model, which is based on information fusion of sound ,visual image and arc voltage; giving the intelligent penetration status classification strategy of aluminum alloy VPPAW. The project will provide valuable scientific methodology and practical approaches to solve the problem of aluminum alloy VPPAW online monitoring and robust controlling of the weld appearance.

英文关键词: variable polarity plasma arc welding;weld bead;keyhole;information fusion;control strategy

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【经典书】时间序列分析:预测与控制(原书第5版),709页pdf
深度神经网络 FPGA 设计进展、实现与展望
专知会员服务
57+阅读 · 2022年3月26日
智能无人集群系统发展白皮书
专知会员服务
295+阅读 · 2021年12月20日
NeurIPS 2021 | 通过动态图评分匹配预测分子构象
专知会员服务
21+阅读 · 2021年12月4日
专知会员服务
98+阅读 · 2021年7月11日
数字化转型白皮书:数智技术驱动智能制造,42页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2021年7月8日
专知会员服务
97+阅读 · 2021年6月23日
专知会员服务
41+阅读 · 2021年6月2日
专知会员服务
44+阅读 · 2021年5月24日
【TAMU】最新《时间序列分析》课程笔记,527页pdf
专知会员服务
179+阅读 · 2020年9月12日
恭贺新春!
阿里技术
0+阅读 · 2022年2月1日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
生物特征识别学科发展报告
专知
1+阅读 · 2021年3月18日
基于 Carsim 2016 和 Simulink的无人车运动控制联合仿真(三)
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
【工业智能】电网故障诊断的智能技术
产业智能官
34+阅读 · 2018年5月28日
李克强:智能车辆运动控制研究综述
厚势
20+阅读 · 2017年10月17日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月19日
Convex-Concave Min-Max Stackelberg Games
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月15日
Arxiv
11+阅读 · 2018年5月21日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
【经典书】时间序列分析:预测与控制(原书第5版),709页pdf
深度神经网络 FPGA 设计进展、实现与展望
专知会员服务
57+阅读 · 2022年3月26日
智能无人集群系统发展白皮书
专知会员服务
295+阅读 · 2021年12月20日
NeurIPS 2021 | 通过动态图评分匹配预测分子构象
专知会员服务
21+阅读 · 2021年12月4日
专知会员服务
98+阅读 · 2021年7月11日
数字化转型白皮书:数智技术驱动智能制造,42页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2021年7月8日
专知会员服务
97+阅读 · 2021年6月23日
专知会员服务
41+阅读 · 2021年6月2日
专知会员服务
44+阅读 · 2021年5月24日
【TAMU】最新《时间序列分析》课程笔记,527页pdf
专知会员服务
179+阅读 · 2020年9月12日
相关资讯
恭贺新春!
阿里技术
0+阅读 · 2022年2月1日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
生物特征识别学科发展报告
专知
1+阅读 · 2021年3月18日
基于 Carsim 2016 和 Simulink的无人车运动控制联合仿真(三)
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
【工业智能】电网故障诊断的智能技术
产业智能官
34+阅读 · 2018年5月28日
李克强:智能车辆运动控制研究综述
厚势
20+阅读 · 2017年10月17日
相关基金
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员