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Supervisión inteligente de un proceso complejo basada en un modelo neuronal. Un caso real de aplicación.

机译:基于神经模型的复杂过程的智能监控。一个真实的应用案例。

摘要

An intelligent supervisory system inspired on a Neural Network Output Error model is presented herein. The application for predicting tool wear in a milling process is selected as a case study. The supervision block consists of a neural model, the weighted sum of squared residuals method and the tool condition index for a decision-making. This work shows the combined use of residual vector norm and the norm of the residual vector derivative to compute adaptive thresholds. The study analyses the influence of infinity and Euclidean norm on the results. Experimental tests are run in a professional machining centre under different cutting conditions using real-time data and new, half-worn and worn tools. The results show this supervisory system’s suitability.
机译:本文提出了一种基于神经网络输出误差模型的智能监控系统。案例研究选择了用于预测铣削过程中刀具磨损的应用程序。监督模块由神经模型,残差平方和的加权方法和决策的工具条件指标组成。这项工作显示了残差矢量范数和残差矢量导数范数的组合使用,以计算自适应阈值。该研究分析了无穷大和欧几里得范数对结果的影响。使用实时数据和新的,半磨损的和磨损的工具,在专业的加工中心中在不同的切削条件下进行实验测试。结果表明该监督系统的适用性。

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