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Optimization of milling parameters using artificial neural network and artificial immune system
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  • Optimization of milling parameters using artificial neural network and artificial immune system
  • Optimization of milling parameters using artificial neural network and artificial immune system
저자명
Mahdavinejad. Ramezan Ali,Khani. Navid,Fakhrabadi. Mir Masoud Seyyed
간행물명
Journal of mechanical science and technology
권/호정보
2012년|26권 12호|pp.4097-4104 (8 pages)
발행정보
대한기계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The present paper is an attempt to predict the effective milling parameters on the final surface roughness of the work-piece made of Ti-6Al-4V using a multi-perceptron artificial neural network. The required data were collected during the experiments conducted on the mentioned material. These parameters include cutting speed, feed per tooth and depth of cut. A relatively newly discovered optimization algorithm entitled, artificial immune system is used to find the best cutting conditions resulting in minimum surface roughness. Finally, the process of validation of the optimum condition is presented.