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轧辊圆度误差智能优化评定研究
第10期 机械设计与制造
2009年10月 MachineryDesignManufacture 115
文章编号:1001—3997(2009)10-0115-03
轧辊圆度误差智能优化评定研究木
丁晓燕1刘丽兰1闫利文l’2
RollRoundnessErrorAssessment
IntelligentOptimized
DING Li—lanIYANLi-wenl’2
Xiao-yani,LIU
ofMechanicalAutomationand
(1 Laboratory
ShanghaiKey Robotics,ShanghaiUniversity,Shanghai
(2 of of 215500,China)
CollegeMechanical,ChangshuUniversityTechnology,Changshu
中图分类号:THl6,TG595.4文献标识码:A
1引言 . 2智能优化评定圆度误差
圆度误差是指回转体在同一正截面上实际被测轮廓相对其 神经网络用的最广泛的是反向传播网络(BP网络),但原始
理想圆的变动鼋。轧辊磨床对轧辊进行圆度误差测量足检验轧辊 BP算法存在收敛速度慢、局部极小而得不到整体最优等缺点,使
加工质量的重要指标之一。而对圆度误差测最的数据处理方法的 用时需要改进。遗传算法具有鲁棒性强、适用于并行处理以及全
选定,直接影响圆度误若的计算精度。 局优化搜索等优点。
传统的圆度误差评定方法多采用最小二乘法,以被测实际轮 遗传算法和神经网络相结合,可以利用神经网络强大的非线
廓的最小二乘圆作为理想圆,其最小二乘圆圆心至轮廓的最大距 性系统的描述能力,并用遗传算法的全局搜索性来弥补神经网络
离与最小距离之差即为圆度误差,但由于存在一定的残差,且是 的微观局限性,以及利用遗传算法的鲁棒性来改善对描述对象的
关于圆心坐标及圆半径的非线性函数,因此不易直接求解,必须 适应性。
运用某种优化迭代算法如单纯形法,Gauss—Newton法、Leven—
2.1改进型BP神经网络
berg-Marquart法等。彳日是,这些算法均为局域算法,算法的成功
改进后的神经网络采用动量自适应BP神经网络,其拓扑结
依赖于初始点的选择I·I。 构,如图l所示。包含两层神经网络结构,优化算法采用动量自适
近年来,神经网络、遗传算法、小波变换、模糊逻辑等智能信息 应算法对网络进行训练。
处理技术的迅速发展和相瓦之间的有机结合,在各个领域取得丫引 动量算法可由下式表示:
人注目的进展,不少学者也纷纷利用某一种算法评定圆度误差,达 (1)
W(k+1)=形(.|})+r/[(1--a)D(k)竹归(.|}一1)]
到优化的目的。但一种算法往往存在不完善性,如果能将算法之间
结合起来扬长避短,其优化程度将会大大地提高。基于神经网络和
遗传算法相结合的优化评定方法不仅优越于传统算法,而且能够 量因子,0冬d≤l,动量项相当于一个平滑因子,其实际的效
提高阈度误差的计算精度,保证了优质辊的生产加工和检测。 果是使网络的阻尼增强,减小了网络训练过程的振荡趋势。
★来稿日期:2008—12-05-k基金项目:上海
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