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基于SOM神经网络聚类以及支持向量机的数控机床热误差建模方法的研究
被引量:
4
1
作者
陈卓
李自汉
+1 位作者
杨建国
姚晓栋
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016年第11期68-72,共5页
为了减小主轴季节性热误差影响,提高机床的加工精度,提出了基于针对机床热源进行SOM神经网络预聚类后的支持向量回归机的主轴热误差综合模型。针对一台型号为HTM40100h的车铣复合中心,对主轴的关键温度测点进行了内外热源的划分,并在冬...
为了减小主轴季节性热误差影响,提高机床的加工精度,提出了基于针对机床热源进行SOM神经网络预聚类后的支持向量回归机的主轴热误差综合模型。针对一台型号为HTM40100h的车铣复合中心,对主轴的关键温度测点进行了内外热源的划分,并在冬夏两个季节对所有测温点温度和热误差数据进行采集,将外部热源温度数据作为SOM网络的输入变量进行季节性聚类,聚类后的外部热源温度数据连同同时刻的内部热源温度数据一起作为不同季节支持向量回归机模型的输入变量,得到热误差拟合值。将通过聚类预处理的方法与未经聚类的方法进行了对比试验,结果表明:该综合预测模型在冬夏两个季节均获得了较高的建模精度和鲁棒性。
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关键词
机床热误差建模
SOM神经网络
支持向量回归机
季节性预聚类
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职称材料
题名
基于SOM神经网络聚类以及支持向量机的数控机床热误差建模方法的研究
被引量:
4
1
作者
陈卓
李自汉
杨建国
姚晓栋
机构
上海交通大学机械与动力工程学院
出处
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016年第11期68-72,共5页
基金
上海市军民结合产业发展体系建设项目(JMJH2013002)
上海市闵行区产学研项目(2013MH111)
+1 种基金
辽宁省科技创新重大专项(201301001)
上海市产学研项目(沪CXY-2013-29)
文摘
为了减小主轴季节性热误差影响,提高机床的加工精度,提出了基于针对机床热源进行SOM神经网络预聚类后的支持向量回归机的主轴热误差综合模型。针对一台型号为HTM40100h的车铣复合中心,对主轴的关键温度测点进行了内外热源的划分,并在冬夏两个季节对所有测温点温度和热误差数据进行采集,将外部热源温度数据作为SOM网络的输入变量进行季节性聚类,聚类后的外部热源温度数据连同同时刻的内部热源温度数据一起作为不同季节支持向量回归机模型的输入变量,得到热误差拟合值。将通过聚类预处理的方法与未经聚类的方法进行了对比试验,结果表明:该综合预测模型在冬夏两个季节均获得了较高的建模精度和鲁棒性。
关键词
机床热误差建模
SOM神经网络
支持向量回归机
季节性预聚类
Keywords
machine tool
SOM neural network
support vector regression machine
seasonal preclassification
分类号
TH132 [机械工程—机械制造及自动化]
TG659 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SOM神经网络聚类以及支持向量机的数控机床热误差建模方法的研究
陈卓
李自汉
杨建国
姚晓栋
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016
4
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职称材料
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