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              使用監(jiān)督機器學習的3D打印自動化過程監(jiān)控

              3D打印動態(tài)
              2023
              12/19
              09:30
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              來源: Ai賦能材料

              質(zhì)量監(jiān)控仍然是增材制造(俗稱 3D 打?。┲械囊淮筇魬?zhàn)。在印刷過程中檢測缺陷將有助于消除材料和時間的浪費。打印初始階段的缺陷檢測可能會發(fā)出警報以暫?;蛲V勾蛴∵^程,以便可以采取糾正措施以防止需要重新打印部件。本文提出了一種通過集成相機、圖像處理和監(jiān)督機器學習來自動評估 3D 打印部件質(zhì)量的方法。根據(jù)零件幾何形狀,在打印過程的幾個關(guān)鍵階段拍攝半成品零件的圖像。提出了一種機器學習方法,即支持向量機 (SVM),以將零件分類為“良好”或“有缺陷”類別。打印使用 ABS 和 PLA 材料的零件以展示所提出的框架。提供了一個數(shù)值例子來說明所提出的方法是如何工作的。

              圖1. 實驗設(shè)置。

              圖2. 在檢查站拍攝的照片。

              圖3. SVM的基本概念。
              圖4. 未標記的當前輸入在檢查點處的圖像。

              參考引用:
              Delli U, Chang S. Automated process monitoring in 3D printing using supervised machine learning[J]. Procedia Manufacturing, 2018, 26: 865-870.

              原文鏈接:
              http://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.07.111


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