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    基于自適應(yīng)動態(tài)無偏最小二乘支持向量機(jī)的刀具磨損預(yù)測建模

    2018-04-24 06:28:26肖鵬飛張超勇林文文
    中國機(jī)械工程 2018年7期
    關(guān)鍵詞:量綱磨損量頻域

    肖鵬飛 張超勇 羅 敏 林文文

    1.華中科技大學(xué)機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院,武漢,4300742.寧波大學(xué)機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院,寧波,315211

    0 引言

    刀具在切削過程中會逐漸磨損退化直至失效,刀具在初期磨損、正常磨損到嚴(yán)重磨損直至失效過程中將不同程度地降低產(chǎn)品質(zhì)量,甚至?xí)p壞機(jī)床,影響加工系統(tǒng)運行,造成重大損失[1]。統(tǒng)計研究表明:采用刀具監(jiān)測技術(shù)可以有效縮短停機(jī)時間,顯著提高生產(chǎn)率和機(jī)床利用率;實時監(jiān)測刀具狀態(tài)不但延長了刀具自身的使用時間,而且還能有效防范刀具失效造成的工件報廢和機(jī)床故障,進(jìn)而削減成本[2]。

    根據(jù)測量手段的不同,刀具狀態(tài)監(jiān)測方法主要分為直接法和間接法。直接法較常見的有接觸測量法和機(jī)器視覺圖像測量法[3],直接法因監(jiān)測過程的高成本和不協(xié)調(diào)而在加工領(lǐng)域的應(yīng)用受到限制。間接法通過利用刀具磨損間接相關(guān)的信號進(jìn)行監(jiān)測,可在不中斷加工過程的情況下實現(xiàn)在線監(jiān)測,非常適合自動加工系統(tǒng),受到越來越多的關(guān)注。切削加工進(jìn)程中的許多特征都可用于判別刀具的狀態(tài),如刀具和主軸振動所發(fā)出的聲音和振幅信號,切削力、切削溫度、主軸功率或扭矩的實時變化,以及聲發(fā)射信號等。在間接監(jiān)測方法中,刀具磨損監(jiān)測系統(tǒng)的組成主要包括研究對象(刀具)、加工條件、傳感器檢測、信號處理、特征信號提取與選擇以及磨損量預(yù)測等模塊和環(huán)節(jié)。

    張臣等[4]研究表明,與前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法相比,采用最小二乘支持向量機(jī)(least square support vector machine,LSSVM)構(gòu)建監(jiān)測模型所得到的監(jiān)測結(jié)果更加準(zhǔn)確。VIJAYAKUMAR[5]在標(biāo)準(zhǔn)支持向量機(jī)結(jié)構(gòu)風(fēng)險的置信范圍中添加了b2/λ2(λ>0)項,提高學(xué)習(xí)速度的同時,對泛化能力的影響不大。由于訓(xùn)練樣本數(shù)量有限,以及滑動時間窗長度和監(jiān)測模型不能自適應(yīng)調(diào)整和更新等因素,傳統(tǒng)基于機(jī)器學(xué)習(xí)的刀具磨損預(yù)測模型存在精度和效率較低等問題,本文在滿足預(yù)測精度要求的基礎(chǔ)上引入了滑動時間窗長度自適應(yīng)確定算法,提高了數(shù)據(jù)集長度的自適應(yīng)性,構(gòu)建的動態(tài)無偏最小二乘支持向量機(jī)(dynamic non-bias least square support vector machine,DNLSSVM)在設(shè)計上消除偏置項,增加訓(xùn)練樣本動態(tài)增減過程,有效利用核擴(kuò)展矩陣對稱正定性質(zhì),簡化動態(tài)學(xué)習(xí)過程中Lagrange乘子的求解,從而提高了建模效率。

    1 自適應(yīng)動態(tài)無偏最小二乘支持向量機(jī)

    1.1 建立初始預(yù)測模型

    首先利用滑動時間窗內(nèi)的初始訓(xùn)練數(shù)據(jù)集建立初始預(yù)測模型[6]:設(shè)長度為l,則初始訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的形式為{(xi,yi)}(i=1,2,…,l),其中輸入數(shù)據(jù)xi∈Rn,輸出數(shù)據(jù)yi∈R。在最小二乘支持向量機(jī)結(jié)構(gòu)風(fēng)險的置信范圍中添加b2/(2λ2)(λ>0)項,該模型的目標(biāo)函數(shù)和約束條件為

    (1)

    i=1,2,…,l

    令ω′=(ω;b/λ),則式(1)變成

    (2)

    i=1,2,…,l

    式中,φ(·)為非線性映射函數(shù),它將數(shù)據(jù)集從輸入空間映射到特征空間;b為線性擬合模型的偏置項,參與決定超平面到原點之間的距離;ξ為擬合誤差變量;C為針對擬合誤差的懲罰因子,C越大,則目標(biāo)函數(shù)對擬合誤差的容忍度越??;λ為為了消除偏置b而引入的參數(shù),取較大值會更近似原模型,但值太大又會影響學(xué)習(xí)過程中的收斂速度和穩(wěn)定性。

    為快速求解上述問題,采用Lagrange乘子法,建立Lagrange函數(shù)并利用KKT條件把約束優(yōu)化問題轉(zhuǎn)變成函數(shù)優(yōu)化問題,解得

    (3)

    式中,αi為Lagrange乘子。

    對于i=1,2,…,l,消去ω′、ξi,并將式(3)寫成矩陣形式,即

    (K+λ2E+C-1I)α=Y

    (4)

    Kij=(φ(xi)·φ(xj))=k(xi,xj)K=[Kij]

    Y=(y1,y2,…,yl)Tα=(α1,α2,…,αl)T

    式中,E為l階全一方陣;I為l階單位方陣。

    初始預(yù)測模型的形式為

    (5)

    由式(5)可以看出,通過引入?yún)?shù)λ消除了回歸函數(shù)中的偏置項。

    令H=K+λ2E+C-1I(λ>0,C>0),式(4)簡化為Hα=Y,稱H為核擴(kuò)展矩陣,可以證明其為對稱正定。H為對稱正定矩陣,能夠進(jìn)行Cholesky分解,可以被唯一地分解為H=UTU,其中U為上三角陣。由UTUα=Y,設(shè)P=Uα,則UTP=Y。初始預(yù)測模型的Lagrange乘子向量α的求取公式為

    (6)

    (7)

    式中,Pi、αi分別為P和α的第i個分量;uik為矩陣U的第i行、第k列元素。

    如果通過求H的逆矩陣進(jìn)而求解Lagrange乘子,則H維度很大時計算復(fù)雜,而利用上述公式可以簡化計算過程。

    1.2 動態(tài)更新模型

    設(shè)t時刻滑動時間窗中有l(wèi)個樣本[7],則該時刻訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的形式為{(xi,yi)}(i=t+1,t+2,…,t+l)。t+1時刻進(jìn)來一個新樣本(xt+l+1,yt+l+1),同時淘汰時間窗中該時刻最早的舊樣本(xt+1,yt+1)。

    在線訓(xùn)練算法中,核函數(shù)矩陣K、訓(xùn)練樣本輸出Y和待求的Lagrange 乘子α都是t的函數(shù),表示如下:

    Y(t)=(yt+1,yt+2,…,yt+l)T

    (8)

    α(t)=(αt+1,αt+2,…,αt+l)T

    (9)

    Kij(t)=k(xi,xj)

    (10)

    (11)

    H(t)為動態(tài)正定矩陣,能夠進(jìn)行Cholesky分解。由

    K(t)=

    (12)

    相應(yīng)地

    H(t)=

    (13)

    由t時刻的學(xué)習(xí)結(jié)果,令H(t)=U(t)TU(t)。t+1時刻增加新樣本(xt+l+1,yt+l+1)后,對應(yīng)H(t)有

    (14)

    V(t+1)=[k(xt+l+1,xt+1)+λ2

    k(xt+l+1,xt+2)+λ2…k(xt+l+1,xt+l)+λ2]T

    v(t+1)=k(xt+l+1,xt+l+1)+λ2+C-1

    (15)

    1.3 自適應(yīng)計算訓(xùn)練數(shù)據(jù)集長度算法

    一般情況下,用于儲存訓(xùn)練數(shù)據(jù)的滑動時間窗過短可能會導(dǎo)致信息不全和模型精度不高,過長又會導(dǎo)致過擬合和建模速度慢,因此本文采用自適應(yīng)的時間窗長度選取算法,綜合構(gòu)建自適應(yīng)動態(tài)無偏最小二乘支持向量機(jī)(adaptive dynamic non-bias least square support vector machine,ADNLSSVM)。

    損失函數(shù)Qt-1的計算公式如下:

    (16)

    令Qt-2=Qt-1/l,則損失函數(shù)相對下降量

    (17)

    滑動時間窗的調(diào)整需要預(yù)先設(shè)定預(yù)測誤差閾值θ和目標(biāo)函數(shù)相對下降量閾值ε,在初始時間窗中,不斷添加新的樣本建立動態(tài)模型,并預(yù)測下一樣本輸出值,在模型預(yù)測誤差小于閾值θ的情況下,如果連續(xù)迭代m次目標(biāo)函數(shù)相對下降量Δt-1均不超過閾值ε,則滿足迭代終止條件[6],如圖1所示。

    圖1 滑動時間窗自適應(yīng)選取算法流程圖Fig.1 Algorithm of adaptively selecting the lengthof sliding time window

    2 數(shù)據(jù)分析與處理

    2.1 數(shù)據(jù)分析

    本文采用美國紐約預(yù)測與健康管理學(xué)會(PHM)2010年高速數(shù)控機(jī)床刀具健康預(yù)測競賽開放數(shù)據(jù)中的銑削實驗數(shù)據(jù)[8]進(jìn)行試驗,試驗的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和主要設(shè)備如圖2所示。銑削試驗用到的主要設(shè)備和試驗條件見表1。

    圖2 試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和設(shè)備Fig.2 Structure and devices of the experimental system

    記每一次走刀過程為108 mm長度的端面銑,由于端面銑加工材料為正方形,刀具每一次走刀時間間隔相等,因此可以用走刀數(shù)來代替切削時間,每次走刀后采用LEICA MZ12顯微鏡測量刀具實際的后刀面磨損量作為刀具磨損結(jié)果,一次走刀為一個監(jiān)測過程。

    表1 銑削試驗主要設(shè)備和試驗條件Tab.1 Main equipments and machining conditions ofmilling experiment

    試驗釆用6把獨立的銑刀(C1號銑刀~C6號銑刀)進(jìn)行刀具全壽命試驗。下面以C4組銑削試驗作為研究對象,該組數(shù)據(jù)記錄了315次走刀試驗的振動信號和對應(yīng)三列磨損數(shù)據(jù)值,分別表示球頭銑刀三個切削刃的磨損量,本文采用三個切削刃磨損量的均值表示銑刀磨損量大小。圖3繪出了刀具三個切削刃磨損均值的變化曲線。

    圖3 刀具磨損曲線Fig.3 The curve of tool wear amount

    由圖3可以發(fā)現(xiàn),1~19次走刀曲線較陡,磨損量上升較快后趨于平緩,該階段內(nèi)銑刀處于初期磨損階段;20~176次走刀銑刀磨損量上升過程相對較慢,處于正常磨損階段;177次走刀以后刀具磨損速度急劇增加,進(jìn)入急劇磨損階段,磨損量超過閾值便磨鈍失效了[9]。

    2.2 銑削振動信號的小波降噪

    首先對信號進(jìn)行零均值化和去除趨勢項的預(yù)處理。

    依據(jù)分類情況,為了增強信號的對比度,在三類磨損狀態(tài)中分別選取第1、第158和第315次的三向振動信號進(jìn)行分析,其對應(yīng)的磨損量分別為24.2 μm、95.3 μm、203.1 μm。對這三次走刀過程中各方向(X、Y、Z)銑削振動信號進(jìn)行頻譜分析,按照小波包分解理論[10],濾除高頻噪聲,其中,X方向降噪前后頻域圖見圖4。

    (a)降噪前

    (b)降噪后圖4 X方向降噪前后分類頻域圖Fig.4 The frequency-domain magnitude before andafter denoising in X direction

    其他方向銑削信號的降噪處理采用相同的方法完成。

    2.3 特征提取

    運用時域分析、頻域分析及小波時頻域分析方法對切削過程的切削振動信號進(jìn)行分析處理,把振動信號中能夠直接有效反映刀具態(tài)變化的監(jiān)測特征抽取并選擇出來。

    2.3.1時域特征提取

    (1)時域有量綱特征。有量綱特征參數(shù)以數(shù)值形式直觀反映振動信號的時域統(tǒng)計特性,計算簡單快捷,便于在線實時處理,對刀具磨損和破損等嚴(yán)重切削故障較為敏感,是對振動信號最簡單的時域描述,如均值、標(biāo)準(zhǔn)差、均方根值等統(tǒng)計量。

    (2)時域量綱一特征。時域有量綱特征是統(tǒng)計量,需要較多的歷史數(shù)據(jù),而且受加工材料、切削參數(shù)等工況條件的影響,沒有統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn);量綱一特征能在一定程度上克服有量綱特征的這些缺點;兩個具有相同量綱的量的比值組成量綱一特征參數(shù),這些參數(shù)對信號的幅值和頻率變化不敏感,對故障缺陷敏感[8],如峰值因子、峭度指標(biāo)、偏度指標(biāo)等。

    圖5繪出了銑削振動信號(X方向)的時域有量綱和量綱一參數(shù)與刀具磨損量間的變化關(guān)系。由圖5可知:振動信號的均值在零附近波動,逐漸接近于零,直觀上與磨損量無相關(guān)性(相關(guān)系數(shù)為0.129 0);銑削振動信號的標(biāo)準(zhǔn)差與均方根特征相關(guān)性好(相關(guān)系數(shù)分別為0.922 4、0.921 9),隨著磨損量的增加而遞增;量綱一參數(shù)中,偏度指標(biāo)與磨損量的相關(guān)性好(相關(guān)系數(shù)為0.716 2),其他兩個指標(biāo)與刀具磨損量基本不相關(guān)(相關(guān)系數(shù)分別為0.344 5、0.441 1)。

    (a)有量綱

    (b)量綱一圖5 時域有量綱和量綱一參數(shù)變化圖Fig.5 The variation curves of features of dimension and non-dimension in time-domain

    2.3.2頻域特征提取

    圖6 頻域特征參數(shù)變化圖Fig.6 The variation curves of features in frequency-domain

    信號的功率譜能很好地揭示刀具運行過程中切削振動頻率成分變化的動態(tài)信息,被廣泛應(yīng)用于刀具磨損狀態(tài)監(jiān)測。常用的譜特征獲取方法有相關(guān)圖法功率譜估計、周期圖法功率譜估計。頻域特征參數(shù)有頻段能量、重心頻率、頻率方差和均方頻率等。本文釆用周期圖功率譜估計法對銑削監(jiān)測信號進(jìn)行功率譜估計,然后計算其頻域特征參數(shù)。圖6所示為X向切削振動信號的頻域特征參數(shù)隨刀具磨損量變化情況。由圖6可知:銑削振動頻率特征參數(shù)隨刀具磨損量的增大總體呈上升趨勢,但具有波動性。

    2.3.3時頻域提取

    本節(jié)分析和提取小波包頻帶能量與小波熵特征。先對釆樣信號進(jìn)行頻譜分析以確定小波包分解的層次。分析得知:不同磨損狀態(tài)下信號頻譜規(guī)律性較強,頻譜圖中各峰值頻率呈倍頻關(guān)系;進(jìn)行小波包分解時,頻帶分辨率應(yīng)不大于518 Hz。由采樣頻率50 kHz,可以確定進(jìn)行6層小波包分解。小波包分解層次可以依據(jù)以下公式求得[10]:

    fmin=Fs/2n+1

    (18)

    式中,F(xiàn)s為采樣頻率;n為層數(shù);fmin為最小頻段。

    由于銑削振動頻率主要集中在1~10 kHz范圍內(nèi),故應(yīng)取前32頻帶(1~12.51kHz)能量作為監(jiān)測特征。

    圖7列舉了銑削X方向振動信號小波包分解的1~4頻帶能量。由圖7可知:銑削振動信號的部分頻帶能量特征相關(guān)性好,小波包頻帶能量熵能反映刀具磨損狀態(tài)的變化。銑削振動小波能譜熵與磨損量的相關(guān)性比較好。

    2.4 特征選擇

    特征與磨損量之間的相關(guān)程度不盡相同并且特征之間也可能有某種關(guān)系,這會造成不必要的計算負(fù)擔(dān)和冗余。本文通過相關(guān)性分析即分析特征和磨損量間的關(guān)系緊密程度,從而識別并挑選出與磨損量相關(guān)程度更高的特征作為模型輸入,提高建模效果。相關(guān)性研究方法包括灰色關(guān)聯(lián)度分析法和相關(guān)系數(shù)法。

    2.4.1相關(guān)系數(shù)法

    用相關(guān)系數(shù)ρxy衡量兩個數(shù)據(jù)序列X和Y之間的線性相關(guān)性,計算公式如下:

    (a)部分頻帶能量

    (b)小波能譜熵圖7 部分頻帶能量和小波能譜熵變化圖Fig.7 The variation curves of 4-band energy and the wavelet energy entropy

    (19)

    經(jīng)過計算,得到時域、頻域上各個特征量與磨損量間的相關(guān)系數(shù),如表2所示。

    根據(jù)表2,以|ρxy|>0.9為標(biāo)準(zhǔn),可以篩選出一部分特征量,在X、Y、Z方向上滿足條件的分別有4、2、2個特征量,故總共有8個特征量。

    經(jīng)過計算,X、Y、Z各個方向振動信號小波包分解后時頻域上前32個頻帶能量和能量熵與磨損量間的部分相關(guān)系數(shù),如表3所示。

    根據(jù)表3,以|ρxy|>0.9為標(biāo)準(zhǔn),可以篩選出一部分特征量,在X、Y、Z方向上時頻域滿足條件的分別有15、13、12個特征量,故總共40個特征量。

    匯總時域、頻域和時頻域上的特征量,總共48個特征量,對這些特征量進(jìn)行特征編號,如表4所示。

    2.4.2灰色關(guān)聯(lián)度分析

    灰色信息是指外延可以確定,但是內(nèi)涵不確定的、隱含而未公開的信息。兩個系統(tǒng)中的子系統(tǒng)或因素間存在隨時間或不同對象而變化的關(guān)聯(lián)性,它們之間的相似或相異性即灰色關(guān)聯(lián)度,被用作衡量它們之間的關(guān)聯(lián)程度。

    分析之前,首先進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理,即量綱一化。設(shè)參考數(shù)列X*為磨損量序列,其他數(shù)列Xi(i=1,2,…)為特征量序列,計算Xi與X*的關(guān)聯(lián)系數(shù)ζi(t)。令αi(t)=|Xi(t)-X*(t)|,t表示序列中元素順序,t∈{1,2,…,N},則有

    式中,ρ∈(0,1),一般取值0.5。

    表2 時域和頻域特征量相關(guān)系數(shù)表Tab.2 The correlation coefficients of features in time and frequency domain

    表3 時頻域32個頻帶能量和能量熵的部分相關(guān)系數(shù)Tab.3 Parts of correlation coefficients of 32-band energy and the wavelet energy entropy in time domain

    表4 特征匯總編號表Tab.4 The sequencing number of features

    由關(guān)聯(lián)系數(shù)得到Xi與X*的關(guān)聯(lián)度

    (20)

    將48個編號后的特征量進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度分析。圖8為特征量關(guān)聯(lián)度降序排列圖。由圖8可知:以關(guān)聯(lián)度0.65為分界,可以淘汰掉10個特征(編號10~13,16,29,30,32,41,43),則總共還剩余38個特征量。

    圖8 灰色關(guān)聯(lián)度分析排序圖Fig.8 Grey relational grade values and their sorting sequence

    3 建模與仿真

    在64位計算機(jī)MATLAB 2015b平臺上編輯程序,選用高斯徑向基核函數(shù),用粒子群優(yōu)化算法得到組合參數(shù)懲罰因子C=810.4、核函數(shù)參數(shù)σ2=1.2和引入?yún)?shù)λ=26.8。以第四組數(shù)據(jù)中的前60個數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù),后225個數(shù)據(jù)作為測試數(shù)據(jù),分別采用傳統(tǒng)在線LSSVM和DNLSSVM進(jìn)行225次在線預(yù)測,比較在不同滑動時間窗長度條件下,兩種算法的運行時間。等間隔選取10個不同時間窗長度,對應(yīng)運行時間如圖9所示。

    圖9 算法的測試運行時間Fig.9 The test running time of DNLSSVM algorithom

    由圖9分析得出:隨著滑動時間窗長度的增大,兩種算法的測試運行時間都增長,DNLSSVM算法運行時間增長相對平穩(wěn)和緩慢;一般情況下滑動時間窗長度越長,DNLSSVM的效率優(yōu)勢越明顯。

    為了平衡訓(xùn)練數(shù)據(jù)量和建模時間,利用滑動時間窗長度自適應(yīng)調(diào)整算法,可以求取滑動時間窗長度,目標(biāo)函數(shù)相對下降量隨滑動時間窗長度變化如圖10所示。由圖10可知,在預(yù)測精度滿足要求θ≤1.5 μm的條件下,選取閾值ε=0.03,可以確定滑動時間窗長度為23。

    圖10 目標(biāo)函數(shù)相對下降量隨滑動時間窗長度變化圖Fig.10 The variation curve of the relative decrementof object function

    輸出預(yù)測仿真擬合效果,如圖11所示。預(yù)測過程性能用平均相對誤差r和平均絕對誤差a衡量,5次試驗后兩種算法的預(yù)測誤差見表5,計算公式如下:

    由圖9、圖11以及表5可知,ADNLSSVM算法建模具有較好的建模效率和擬合精度。

    4 結(jié)論與展望

    (1)ADNLSSVM算法通過在設(shè)計上消除偏置項,增加訓(xùn)練樣本動態(tài)增減過程,能夠有效利用核擴(kuò)展矩陣對稱正定性質(zhì)以及歷史數(shù)據(jù),提高模型的適應(yīng)性,簡化動態(tài)學(xué)習(xí)過程中Lagrange乘子的求解,因此該方法和傳統(tǒng)在線LSSVM建模方法相比具有更高的建模效率,并且在滑動時間窗長度越長時優(yōu)勢表現(xiàn)越明顯。

    (2)自適應(yīng)窗口長度確定算法兼顧了時間窗長度和擬合精度要求。與在線LSSVM算法相比,在不影響模型泛化能力的情況下,具有滿足要求的擬合精度。用平均相對誤差和平均絕對誤差作為衡量模型精度的評價指標(biāo),試驗結(jié)果表明建立的模型具有相對更好的擬合精度。

    (a)DNLSSVM算法

    (b)LSSVM算法圖11 模型擬合效果圖Fig.11 Fitting performance of the prediction model

    實驗次數(shù)ADNLSSVM算法傳統(tǒng)在線LSSVM算法a(μm)r(%)a(μm)r(%)11.16630.931.24220.9821.11140.891.11190.8931.02120.881.12700.9041.10160.871.11630.8951.11190.891.13690.91

    (3)模型動態(tài)更新過程中需要利用上一階段的實際磨損量,可以結(jié)合一些較為成熟的無接觸直接測量刀具磨損量的技術(shù)比如機(jī)器視覺檢測等技術(shù)進(jìn)行狀態(tài)在線跟蹤和預(yù)測。

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