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Aplicación de Redes Neuronales en la Detección de Regímenes Degradados en el Proceso Wedm

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Aplicación de Redes Neuronales en la Detección de Regímenes Degradados en el Proceso Wedm

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dc.contributor.author Portillo, E. es_ES
dc.contributor.author Cabanes, I. es_ES
dc.contributor.author Marcos, M. es_ES
dc.contributor.author Zubizarreta, A. es_ES
dc.date.accessioned 2020-06-04T16:18:03Z
dc.date.available 2020-06-04T16:18:03Z
dc.date.issued 2009-01-12
dc.identifier.issn 1697-7912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/145374
dc.description.abstract [EN] This article presents the results of a comparative study performed to select the most appropriate neural network configuration for Wire Electrical Discharge Machining (WEDM). The main objective is to detect instability trends that allow alerting to the increasing risk of wire breakage of the cutting tool: the wire. The wire breakage reduces the process productivity and the required accuracy. Considering the results of previous works of the authors, in which different types of degraded behaviors were identified, a comparative study that considers different aspects has been performed. Among them, the evaluation of classic neural architectures stands out, in particular, the static architecture MultiLayer Perceptron (MLP), and the recurrent architecture Elman. The main conclusion of this work is that the Elman architecture is the most approppriate for detecting the degradation of the cutting process. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este artículo presenta los resultados de un estudio comparativo de distintas configuraciones de redes neuronales aplicadas al proceso de corte por electroerosión por hilo (WEDM). El objetivo perseguido es detectar con antelación comportamientos de corte degradado que alertan del riesgo creciente de la rotura de la herramienta empleada en este proceso de mecanizado: el hilo. Cuando esto sucede, disminuye la productividad de manera significativa. Así, partiendo de un trabajo previo en el que se identificaron diferentes tipos de comportamientos degradados, se ha realizado un estudio comparativo contemplando distintos criterios. Entre ellos, destaca la comparación de arquitecturas clásicas de red y, más concretamente, la arquitectura estática Perceptrón Multicapa, y la arquitectura recurrente Elman. La conclusión del trabajo ha sido que la arquitectura Elman constituye la alternativa más adecuada para la detección de la degradación del proceso. es_ES
dc.description.sponsorship Este trabajo ha sido subvencionado por la Universidad del País Vasco (Subvención a Grupo de Investigación, GIU07/36). es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject WEDM es_ES
dc.subject Electroerosión es_ES
dc.subject RNA es_ES
dc.subject Redes neuronales artificiales es_ES
dc.subject Perceptrón Multicapa es_ES
dc.subject Elman es_ES
dc.subject Electro-discharge machining es_ES
dc.subject ANN es_ES
dc.subject Artificial Neural Network es_ES
dc.subject Perceptron Multilayer es_ES
dc.title Aplicación de Redes Neuronales en la Detección de Regímenes Degradados en el Proceso Wedm es_ES
dc.title.alternative Application of Artificial Neural Networks for Detecting Instability Trends in Wire Electrical Discharge Machining. es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/UPV%2FEHU//GIU07%2F36/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Portillo, E.; Cabanes, I.; Marcos, M.; Zubizarreta, A. (2009). Aplicación de Redes Neuronales en la Detección de Regímenes Degradados en el Proceso Wedm. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 6(1):39-50. http://hdl.handle.net/10251/145374 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8348 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 39 es_ES
dc.description.upvformatpfin 50 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 6 es_ES
dc.description.issue 1 es_ES
dc.identifier.eissn 1697-7920
dc.relation.pasarela OJS\8348 es_ES
dc.contributor.funder Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea es_ES


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