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医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度的声发射智能预测
被引量:
2
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作者
李波
郭力
《南京航空航天大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期571-576,共6页
医用氧化锆陶瓷(Y-TZP)是较好的齿科修复体材料,为了得到较好的齿科修复体性能对于其制造精度特别是表面粗糙度的要求比较高,但其是硬脆难加工材料,为了提高医用氧化锆陶瓷磨削加工表面质量和加工效率,在对医用氧化锆陶瓷磨削过程中的...
医用氧化锆陶瓷(Y-TZP)是较好的齿科修复体材料,为了得到较好的齿科修复体性能对于其制造精度特别是表面粗糙度的要求比较高,但其是硬脆难加工材料,为了提高医用氧化锆陶瓷磨削加工表面质量和加工效率,在对医用氧化锆陶瓷磨削过程中的声发射信号分频段进行相关性分析的基础上,提取磨削声发射840~850kHz敏感频段信号中与磨削表面粗糙度强相关的12组特征值,构建了具有较高预测精度的随机森林神经网络,最终医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度声发射预测最大相对误差低于8.37%,研究结果对医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度在线智能监测有较大的参考价值。
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关键词
医用氧化锆陶瓷
磨削声发射
表面粗糙度预测
随机森林神经网络
相关性系数
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职称材料
题名
医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度的声发射智能预测
被引量:
2
1
作者
李波
郭力
机构
湖南大学电气与信息工程学院
湖南大学机械与运载工程学院
出处
《南京航空航天大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期571-576,共6页
文摘
医用氧化锆陶瓷(Y-TZP)是较好的齿科修复体材料,为了得到较好的齿科修复体性能对于其制造精度特别是表面粗糙度的要求比较高,但其是硬脆难加工材料,为了提高医用氧化锆陶瓷磨削加工表面质量和加工效率,在对医用氧化锆陶瓷磨削过程中的声发射信号分频段进行相关性分析的基础上,提取磨削声发射840~850kHz敏感频段信号中与磨削表面粗糙度强相关的12组特征值,构建了具有较高预测精度的随机森林神经网络,最终医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度声发射预测最大相对误差低于8.37%,研究结果对医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度在线智能监测有较大的参考价值。
关键词
医用氧化锆陶瓷
磨削声发射
表面粗糙度预测
随机森林神经网络
相关性系数
Keywords
medical zirconia ceramic
grinding acoustic emission
surface roughness prediction
random forest neural network
correlation analysis
分类号
R783 [医药卫生—口腔医学]
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作者
出处
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1
医用氧化锆陶瓷磨削表面粗糙度的声发射智能预测
李波
郭力
《南京航空航天大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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