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基于视觉传感的热丝激光金属沉积熔滴—熔池多特征信息同步监测
1
作者
李春凯
潘宇
+2 位作者
石玗
王文楷
赵中博
《焊接学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第11期115-120,共6页
为了提高热丝激光金属沉积(HW-LMD)过程中的质量稳定性和实现熔滴—熔池多特征信息的同步实时监测,采用基于高动态视觉相机结合YOLO v8深度学习神经网络的高精度实时监控方法,通过相机捕捉HW-LMD过程中的动态变化,并利用YOLO v8神经网...
为了提高热丝激光金属沉积(HW-LMD)过程中的质量稳定性和实现熔滴—熔池多特征信息的同步实时监测,采用基于高动态视觉相机结合YOLO v8深度学习神经网络的高精度实时监控方法,通过相机捕捉HW-LMD过程中的动态变化,并利用YOLO v8神经网络对过渡方式和熔池行为进行同步监测,首先判断沉积过程是否为稳定的液桥过渡,然后在液桥过渡模式下提取熔池尺寸的关键点信息.结果表明,YOLO v8神经网络在检测沉积过程过渡方式和熔池关键点信息方面具有高精确度,精确率分别达到了98.8%和99.9%,熔池宽度的平均误差为4.1%,且推理时间平均仅为12 ms/帧,满足了HWLMD过程实时监控的需求.
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关键词
热丝激光金属沉积
过程监控
YOLO
v8深度学习神经网络
熔池尺寸
过渡方式
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职称材料
题名
基于视觉传感的热丝激光金属沉积熔滴—熔池多特征信息同步监测
1
作者
李春凯
潘宇
石玗
王文楷
赵中博
机构
兰州理工大学
兰州理工大学
出处
《焊接学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第11期115-120,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(52365048)
甘肃省高校科研创新平台重大培育项目(2024CXPT-06)
甘肃省科技重大专项(22ZD6GA008)。
文摘
为了提高热丝激光金属沉积(HW-LMD)过程中的质量稳定性和实现熔滴—熔池多特征信息的同步实时监测,采用基于高动态视觉相机结合YOLO v8深度学习神经网络的高精度实时监控方法,通过相机捕捉HW-LMD过程中的动态变化,并利用YOLO v8神经网络对过渡方式和熔池行为进行同步监测,首先判断沉积过程是否为稳定的液桥过渡,然后在液桥过渡模式下提取熔池尺寸的关键点信息.结果表明,YOLO v8神经网络在检测沉积过程过渡方式和熔池关键点信息方面具有高精确度,精确率分别达到了98.8%和99.9%,熔池宽度的平均误差为4.1%,且推理时间平均仅为12 ms/帧,满足了HWLMD过程实时监控的需求.
关键词
热丝激光金属沉积
过程监控
YOLO
v8深度学习神经网络
熔池尺寸
过渡方式
Keywords
hot wire laser metal deposition
process monitoring
YOLO v8 deep learning neural network
melt pool size
transition mode
分类号
TG456.7 [金属学及工艺—焊接]
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于视觉传感的热丝激光金属沉积熔滴—熔池多特征信息同步监测
李春凯
潘宇
石玗
王文楷
赵中博
《焊接学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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