模具堆焊

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硬度检测c,试验结果与分析压边圈焊缝状态压边圈焊缝镜面打磨制件表面质量合格图7焊接质量采用上述工艺对模具压边圈进行补焊修复,焊缝质量良好,无裂纹、气孔等缺陷产生,制件表面无拉伤、开裂等现象,如图7所示。经检测,熔覆金属硬度为55HRC,强韧性及耐磨性等指标也符合拉深模技术要求。模具修复周期由3万冲次提高至15万冲次,提高了模具的使用寿命及制件成形质量。试验结果表明,采用镍基焊条Z308与合金焊丝YJGT-3组合的方式,可以在保证焊缝硬度的同时增加了熔覆金属与母材的结合力,同时结合焊前预热、小电流慢速焊等工艺,模具堆焊,有效减少焊接应力与裂纹、气孔等缺陷。





截止到目前为止,人工智能的发展已经进入“智能化”阶段,想要实现真正的智能化,机器视觉是关键。机器视觉作为机器的双眼不仅具有“视”的功能,还具备“觉”的功能,两大功能的集合才能成就智能化。机器视觉在工业检测中的应用历史与发展工业检测是机器视觉在生产制造过程中的主要应用环节,其核心功能包括:测量、检测、识别、定位等,应用行业包括电子制造行业、汽车、印刷包装、、农业、纺织和交通等领域。我国机器视觉起步较晚,早以引进为主,经过几年发展国内市场逐渐成熟,应用领域不断丰富,所涉及的行业也越来越多,截止到2016年我国机器视觉市场规模已达近70亿元。与人类视觉相比,机器视觉优势明显大批量生产是在现代工业生产的主要模式,模具堆焊工艺,该模式中残次品是不可避免的,因此及时检测及次品剔除是确保产品质量的重要保障,对比人工检测机器视觉不仅能够有效提升效率,还能打破检测的限度,实现肉眼无法完成的精密检测。除精度、速度外,机器视觉检测还具备了人工检测无法实现的稳定性,即便连续性工作也会维持工作的质量的效率。重要的一点,是信息的集成与留存,机器视觉获得的信息量是且可追溯的,相关信息可以很方便的集成和留存。 次数用完API KEY 超过次数限制




定制的软件用户界面,使工厂操作员能够实时看到钢材上缺陷的位置和特定属性。分类变更Surfin“系统重要的一项新发展,是用内部开发的候选窗口平台和用于缺陷分类的卷积(CNN),来替代之前基于SVM的分类器。CNN可以学习从训练图像中提取表征每种类型缺陷的相关特征并执行分类,铸铁模具堆焊,而SVM仅将其输入映射到可以揭示缺陷类别之间差异的一些高维空间。通过假定所有感兴趣的对象(例如缺陷)共享将它们与背景区分开的共同视觉属性,候选窗口平台输出可能包含缺陷的一组区域。随后,CNN提取学习特征,并且对图像数据执行实际的缺陷分类。CNN分类器通过具有缺陷的热钢管图像的定制图像数据库进行验证,并且发现基于的方法,能够减少检测到的假阳性和假阴性的数量,其明显优于之前的SVM分类器。执行两类分类(如缺陷与无缺陷)时,热作模具 堆焊,相关的性能指标是AUC,或RO)曲线下的面积,通过在x轴上绘制假阳性率和在y轴上绘制真阳性率,然后计算此函数下的面积(见图5)。图5分类模型图5:在执行两类分类(如有缺陷与无缺陷)时,相关的性能指标是AUC或ROC曲线下的面积。模型越好,AUC越接近1。采用这种方式,当比较几种模型时,可以通过选择高的AUC来选出佳模型。虽然SVM分类器的AUC值为0.88,但是对于两类分类情况,CNN-Surfin“分类器的AUC值为0.997。理想情况下,该函数的值对于x轴上的每个值都为1.00,因此模型越好,其AUC越接近1。以这种方式,当比较几种模型时,可以通过取高AUC值来选择佳模型。虽然SVM分类器的AUC值为0.88,但是对于两类分类情况,CNN-Surfin“分类器的AUC值为0.997。 次数用完API KEY 超过次数限制


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