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基于LIBS技术的不锈钢精细分类方法

白伟洋 Bai Weiyang陈蔚芳 Chen Weifang杨成杰 Yang Chengjie洪运 Hong Yun王睿昕 Wang Ruixin

2022Laser & Optoelectronics ProgressEngineering被引 10开放获取

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摘要

为了避免铬系、镍系不锈钢被视为普通钢材回收,需要在回收不锈钢时进行分类。提出了一种基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术结合随机森林(RF)算法对不锈钢进行精细分类的方法。选用201、304、316、430 4种牌号的不锈钢作为实验样品,以Cr、Ni、Mn、Mo、Fe 5种元素的12条分析谱线作为输入特征量,建立了基于RF算法的分类模型。结果表明,300组数据进行100次分类实验的平均识别正确率达到98.28%,建模时间为0.418 s,标准差为0.20%,单组数据的平均分类时间仅为0.019 s。该结果证明了RF分类模型具有很好的稳定性和效率,因此所提基于LIBS技术的分类方法可用于不锈钢的在线快速分类领域。

引用本文(GB/T 7714)

白伟洋 Bai Weiyang, 陈蔚芳 Chen Weifang, 杨成杰 Yang Chengjie, 等. 基于LIBS技术的不锈钢精细分类方法[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022.

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DOI:https://doi.org/10.3788/lop202259.2330001

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