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Energieeffizientes Kaltstartverhalten spanender Werkzeugmaschinen

Autor(en):
Walz, Deborah [DBLP] ;
Wächter, Andreas [DBLP] ;
Tomov, Stefan [DBLP] ;
Heimbach, Konrad [DBLP] ;
Weigold, Matthias [DBLP]
Zusammenfassung
Die Kompensation thermischer Einflüsse und daraus resultierender geometrischer Verlagerungen spielt eine bedeutende Rolle bei der Gewährleistung einer hohen Bearbeitungsqualität von Werkstücken in Zerspanungsprozessen. Übliche Vorgehensweisen zur Reduktion thermischer Verlagerungen während der Produktion gehen mit einem erheblichen Energiebedarf einher oder modellieren die komplexen Zusammenhänge thermischer Einflüsse nur ungenügend. Methoden des Maschinellen Lernens stellen einen vielversprechenden Ansatz zur Modellierung dar. Es wird eine Lösung angestrebt, die aufwandsarm auf Produktionsmaschinen ähnlicher Bauart übertragen werden kann. Derzeit ist ungeklärt, ob eine explizite oder implizite Modellierung der zeitlich multivarianten Daten eine ufriedenstellende Lösung bietet. Als besonders herausfordernd stellt sich die Verfügbarkeit von ausreichend vielen Datenbeispielen zur Modellierung der relevanten Größen dar.
  • Vollständige Referenz
  • BibTeX
Walz, D., Wächter, A., Tomov, S., Heimbach, K. & Weigold, M., (2021). Energieeffizientes Kaltstartverhalten spanender Werkzeugmaschinen. In: , . (Hrsg.), INFORMATIK 2021. Gesellschaft für Informatik, Bonn. (S. 1193-1199). DOI: 10.18420/informatik2021-098
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DOI: 10.18420/informatik2021-098
ISBN: 978-3-88579-708-1
ISSN: 1617-5468
Datum: 2021
Sprache: de (de)

Keywords

  • Machine Learning
  • Neural Network
  • Energy Efficiency
  • Compensation
  • Machining
Sammlungen
  • P314 - INFORMATIK 2021 - Computer Science & Sustainability [168]

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