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Fraunhofer-Gesellschaft
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  4. Detektion von Bindefehlern beim DED-Arc
 
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August 2024
Journal Article
Title

Detektion von Bindefehlern beim DED-Arc

Title Supplement
Ein Ansatz für Aluminiumbauteile mithilfe von neuronalen Netzen
Other Title
Detection of Lack of Fusion during DED-Arc. An Approach Utilizing Weld Source Data and Deep Neural Networks
Abstract
In dem Beitrag wird aufbauend auf Machine-Learning-Modellen, welche bereits zum Überwachen des Schutzgasschweißen erforscht wurden, ein tiefes neuronales Netz (DNN) zum Monitoring beim DED-Arc von Aluminium vorgestellt. Ziel ist die Detektion von Bindefehlern in den aufgebauten Volumina auf Grundlage von in Echtzeit gemessenen Schweißstromquellensignalen. Es werden Merkmalsvariablen durch Vorverarbeitung extrahiert sowie die Korrelation zwischen den Merkmalsvariablen und den Defekten analysiert. Durch den vorgestellten Algorithmus werden diese automatisiert als Input an ein DNN übergeben. Das entwickelte und trainierte neuronale Netz erkennt anhand signifikanter Merkmale aus den Strom- und Spannungsdaten Bindefehler mit einer Genauigkeit von ca. 90 Prozent.
Author(s)
Neumann, Benedikt Bog Man
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK  
Biegler, Max  
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK  
Goecke, Sven-Frithjof
Rethmeier, Michael  
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK  
Journal
Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb : ZWF  
Project(s)
Robuste Additive Fertigung von funktionalen, leichten, integrierten und anpassbaren Metall-Strukturbauteilen  
Funder
Bundesministerium für Bildung und Forschung -BMBF-  
DOI
10.1515/zwf-2024-1107
Language
German
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK  
Keyword(s)
  • DED-Arc

  • Aluminiumschweißen

  • Bindefehler

  • Deep Neural Network

  • Maschinelles Lernen

  • Additive Fertigung

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