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铝合金脉冲MIG焊过程稳定性分析
作 者: 聂晶
导 师: 石玗;樊丁
学 校: 兰州理工大学
专 业: 材料加工工程
关键词: 铝合金 脉冲MIG焊 稳定性 电弧信号 近似熵 概率密度 信息融合 模式识别 线光源 加强高
分类号: TG441
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 201次
引 用: 3次
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内容摘要
GMAW焊接是一个集声、光、电于一体的复杂的物理、化学过程,各种电弧信号为焊接过程质量控制提供重要信息。电弧电压以及焊接电流信号作为焊接过程中的伴生物之一,其蕴涵着丰富的电弧信息,它与电弧行为、熔滴过渡方式、电弧稳定性、焊缝质量等有着密切的相关性,是研究焊接过程稳定性及焊接质量监控的重要信息源之一。本课题以铝合金脉冲MIG焊过程稳定性分析为目的,焊接电流与电弧电压等动态焊接信号为对象,利用现代信号处理以及信息融合等领域的技术方法对焊接电信号进行分析研究,初步建立了可以用来评价铝合金脉冲MIG焊过程稳定性的参数化模型。利用人工神经网络和支持向量机等先进模式识别方法建立焊接电信号与焊接状态的映射模型,对焊接速度、送丝速度、占空比等焊接参数的最佳匹配状态进行了预测与分类。为铝合金脉冲MIG焊在线实时控制提供了稳定性反馈。主要研究内容包括以下几个方面:建立了基于Labwindows的声、光、电以及视频同步数据采集系统。通过对一系列铝合金脉冲MIG焊接过程中的电弧电压信号的近似熵分析,且与实际焊缝对比分析,证明用铝合金脉冲MIG焊电弧电压信号的近似熵来衡量焊接过程稳定性的可行性,同时又利用了概率密度分布的信号分析方法对一系列的铝合金脉冲MIG焊接过程中的电弧电压信号进行了分析,发现了不同焊接参数下的电弧电压信号的概率密度分布不同并从中可以发现一定规律,同时与实际焊缝对比分析,证明用铝合金脉冲MIG焊电弧电压信号的概率密度峰值的比值来衡量焊接过程稳定性也是可行的,并利用两种方法下的分析结果初步建立了可以用来评价铝合金脉冲MIG焊过程稳定性的参数化模型。利用二维统计以及二维近似熵理论等信息融合方法进一步对铝合金脉冲MIG焊过程的电信号进行分析,得到焊接电流和电弧电压信号与焊接参数间的相关性。对多信息融合下的焊接过程稳定性分析进一步的研究奠定了基础。利用人工神经网络和支持向量机先进模式识别方法对铝合金脉冲MIG焊过程稳定性以及焊接过程最佳参数匹配进行了预测与分类;最后利用激光线光源对铝合金脉冲MIG焊缝进行了加强高视觉提取,都取得了很好的效果。
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全文目录
摘要 7-8 ABSTRACT 8-9 第1章 绪论 9-25 1.1 引言 9-13 1.2 GMAW过程稳定性建模方法 13-18 1.2.1 信号分析与特征提取 13-14 1.2.2 统计分析方法 14-15 1.2.3 模式识别技术 15-16 1.2.4 多信息融合 16-18 1.3 GMAW过程中质量监控的物理量 18-24 1.3.1 电弧电压与电流 18-19 1.3.2 电弧声信号 19-21 1.3.3 电弧光信号 21-22 1.3.4 视觉传感 22-24 1.4 本文研究的内容 24-25 第2章 实验系统及数据采集 25-34 2.1 采集系统硬件 25-27 2.1.1 实验系统构成 25-26 2.1.2 信号适配电路 26-27 2.2 采集系统软件 27-29 2.2.1 虚拟仪器概述 27-28 2.2.2 LABWINDOWS/CVI信号采集系统 28-29 2.3 实验数据采集 29-33 2.3.1 铝合金脉冲MIG焊试验条件及焊接规范 30 2.3.2 实验数据 30-33 2.4 本章小结 33-34 第3章 基于电信号铝合金脉冲MIG焊过程稳定性分析 34-58 3.1 基于近似熵的铝合金脉冲MIG焊稳定性分析 34-43 3.1.1 近似熵理论及算法 34-35 3.1.2 焊接电信号近似熵计算 35-37 3.1.3 基于电压信号近似熵的焊接稳定性评价体系 37-43 3.2 基于概率密度的铝合金脉冲MIG焊过程稳定性分析 43-52 3.2.1 电弧电压信号概率密布分析 43-46 3.2.2 焊接过程稳定性评价体系 46-52 3.3 铝合金脉冲MIG焊稳定性与脉冲电流的相关性 52-57 3.3.1 峰值电流信号的选取与分析 52-53 3.3.2 峰值电流的概率密度分析 53-57 3.4 本章小结 57-58 第4章 基于信息融合的铝合金脉冲MIG焊过程稳定性分析 58-72 4.1 基于二维近似熵的铝合金脉冲MIG焊稳定性分析 58-66 4.1.1 二维近似熵理论及算法 58-59 4.1.2 焊接电信号二维近似熵计算 59-66 4.2 基于二维统计的RADON变换铝合金脉冲MIG焊电信号分析 66-71 4.2.1 信号选取与分析 66-67 4.2.2 二维相空间区域记数 67-68 4.2.3 RADON 变换及分析 68-71 4.3 本章小结 71-72 第5章 铝合金脉冲MIG焊过程稳定性智能预测 72-87 5.1 基于电压概率密度的铝合金P-MIG焊稳定性SVM模式识别 72-76 5.1.1 SVM基本理论 72-75 5.1.2 焊接过程稳定性SVM识别 75-76 5.2 基于神经网络铝合金脉冲MIG焊过程稳定性预测 76-81 5.2.1 广义回归神经网络理论及结构 77-78 5.2.2 焊接过程稳定性预测的GRNN模型及实例分析 78-81 5.3 基于线光源焊缝加强高视觉检测 81-86 5.3.1 视觉传感系统 81-82 5.3.2 焊缝加强高视觉提取方法流程 82-86 5.4 本章小结 86-87 结论 87-88 参考文献 88-95 致谢 95-96 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 96
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中图分类: > 工业技术 > 金属学与金属工艺 > 焊接、金属切割及金属粘接 > 焊接工艺 > 一般方法
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