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公开(公告)号:CN118396600B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410840485.9
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本申请属于设备维修优化领域,具体公开多机电设备场景下专用维修工具数量的确定方法和系统。包括:计算在不同专用维修工具数量下机电设备发生故障后立刻使用专用工具的概率,将满足高于概率预设阈值的最小专用维修工具数量作为初始值;计算各机电设备的专用工具使用次数概率数组并进行卷积,得到所有机电设备的专用工具使用总次数概率数组;在当前专用工具数量下,计算连续故障时在开展维修开始后使用专用工具的时刻后专用工具可用于维修的概率,结合所有机电设备的专用工具使用总次数概率数组,计算专用工具满足率;找到专用工具满足率不小于满足率预设值的专用工具数量。本申请可辅助确定专用工具数量,能以更经济的成本达到维修保障要求。
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公开(公告)号:CN118261576A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410185185.1
申请日:2024-02-19
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0631
Abstract: 本申请涉及智能制造技术领域,公开了一种修理线人员和次序优化方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取并行工序、以及并行工序对应的序号、执行耗时和可执行最小人员数量,并生成工序排列矩阵;计算并行工序的人员数量范围,初始化人员计算数量;依次从工序排列矩阵中获取工序排列行向量作为工序执行顺序;遍历工序执行顺序,模拟执行并行工序,得到对应的并行工序完成时间;将人员计算数量自增,再循环依次获取工序排列行向量作为工序执行顺序至得到对应的并行工序完成时间之间的步骤,得到不同的目标修理线模拟执行结果;根据预设并行工序完成时间范围,从目标修理线模拟执行结果中获取目标修理线对应的人员和次序优化结果。
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公开(公告)号:CN117852844B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410258129.6
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0633 , G06Q10/10 , G06Q10/20
Abstract: 本申请公开了一种设备修理任务分配方法、系统、设备及存储介质,属于信息化后勤保障技术领域。本申请方案首先推导单条维修线修理单台设备时,修理时间和完成概率之间的正态分布关系;再以总修理任务的完成概率指标为约束,基于所述正态分布关系推导一种修理任务分配方案的最小修理时间;最后遍历所有修理任务分配方案得到所有最小修理时间,输出所有最小修理时间中最小值对应的修理任务分配方案。本申请以修理任务完成率不低于指标要求为约束条件,以最少任务完成时间为目标,提供了一种考虑修理线能力因素的维修工作量分配方法,实现了“按能力分配”的原则。
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公开(公告)号:CN114415073B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210319138.2
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01R33/00 , G01R33/022 , G01V13/00 , G01V3/16 , G01V3/165
Abstract: 本发明适用于无人机航磁测量校准技术领域,提供了一种航磁矢量梯度仪误差模型的地面快速校准方法,包括以下步骤:根据无人机体信息建立矢量梯度仪坐标系;基于所述坐标系建立线性无关误差校准模型;根据模仿无人机的晃动规律进行学习训练;基于多元线性回归的求解方法,获得误差校准参数。本发明相应提供一种实现上述方法的系统。借此,本发明快速求解出误差校准参数,能较好地修正航磁矢量梯度探测系统的结构误差,模型校准参数也对野外测量地点的改变具备较强的适应性。
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公开(公告)号:CN117829823B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410241954.5
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种满足场地约束条件的修理流水线优化方法和系统,属于设备维修优化领域。本发明通过计算修理流水线每种可能模块数对应的最优工艺数组和对应修理流水线完成一个批次相同型号设备的平均修理时间;确定修理流水线完成一个批次相同型号设备的平均修理时间最短对应的最优工艺数组,作为满足场地约束条件的修理流水线优化结果。本发明既满足场地约束条件,又省时快速完成修理任务的修理线,能快速、高效地辅助修理线优化设计。
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公开(公告)号:CN117314142B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311197289.6
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/0633 , G06Q10/04
Abstract: 本发明提供一种产品线工序次序优化方法,包括:步骤1,初始化产品线的工序次序数组,步骤2,提取工序次序数组中的前后相邻的两个部件编号G和H;步骤3,计算先处理部件G再处理部件H的效率p1,和计算先处理部件H再处理部件G的效率p2;步骤4,若p1<p2,则将部件编号G和部件编号H的位置互换;步骤5,基于冒泡排序法对工序次序数组中的部件编号执行步骤2~步骤4,得到排序后的工序次序数组。本发明采用冒泡排序法对工序次序数组中的部件编号进行重新排序,排序的依据是按照不同的顺序处理部件的效率,按照效率高的顺序调整不同部件的处理顺序,对产品线工序次序进行优化,达到了自动优化产品线工序的目的。
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公开(公告)号:CN117852844A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410258129.6
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0633 , G06Q10/10 , G06Q10/20
Abstract: 本申请公开了一种设备修理任务分配方法、系统、设备及存储介质,属于信息化后勤保障技术领域。本申请方案首先推导单条维修线修理单台设备时,修理时间和完成概率之间的正态分布关系;再以总修理任务的完成概率指标为约束,基于所述正态分布关系推导一种修理任务分配方案的最小修理时间;最后遍历所有修理任务分配方案得到所有最小修理时间,输出所有最小修理时间中最小值对应的修理任务分配方案。本申请以修理任务完成率不低于指标要求为约束条件,以最少任务完成时间为目标,提供了一种考虑修理线能力因素的维修工作量分配方法,实现了“按能力分配”的原则。
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公开(公告)号:CN117705425A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311424094.0
申请日:2023-10-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明涉及一种纵向抽样型可靠性鉴定试验方法,包括:将待鉴定试验方案的终止条件设置为生产方风险概率和使用方风险概率条件分别小于各自的设定阈值;基于两重循环遍历算法,计算得到满足终止条件时的试验次数n1和允许的最大试验失败次数A1;设置待鉴定试验方案的产品的MTBF(Mean Time Between Failure,平均无故障工作时间)的取值范围,在取值范围内进行等间距取值,基于各个取值计算得到满足终止条件时的试验次数n2和试验失败次数A2;将产品的实际工作数据替换为试验次数n2和试验失败次数A2;输出待鉴定试验方案的实验方案参数,包括:试验时间T、试验次数N和允许的最大试验失败次数Ac;其中,N=n1‑n2,Ac=A1‑A2;该鉴定试验方法不需要依赖专家经验等不确定因素的影响,具有普适性。
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公开(公告)号:CN112285787A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011163619.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明提供了一种从空气中对水下目标极低频磁场进行探测的系统与方法,系统中包括磁场传感器、信号调理电路以及数据采集模块;磁场传感器与信号调理电路连接,信号调理电路与数据采集模块连接,数据采集模块与外部计算机连接;所述磁场传感器用于采集磁场信号,并将磁场信号传递给所述信号调理电路;所述信号调理电路包括放大电路和滤波电路,所述信号调理电路用于对磁场信号进行处理后,传递给所述数据采集模块及计算机。本发明提供的从空气中对水下目标极低频磁场进行探测的系统与方法,实现了水下航行器在空气中的极低频磁场的有效、精确探测,且应用范围广泛,可应用于海边的固定平台上、飞行器上等。
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公开(公告)号:CN112285787B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202011163619.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明提供了一种从空气中对水下目标极低频磁场进行探测的系统与方法,系统中包括磁场传感器、信号调理电路以及数据采集模块;磁场传感器与信号调理电路连接,信号调理电路与数据采集模块连接,数据采集模块与外部计算机连接;所述磁场传感器用于采集磁场信号,并将磁场信号传递给所述信号调理电路;所述信号调理电路包括放大电路和滤波电路,所述信号调理电路用于对磁场信号进行处理后,传递给所述数据采集模块及计算机。本发明提供的从空气中对水下目标极低频磁场进行探测的系统与方法,实现了水下航行器在空气中的极低频磁场的有效、精确探测,且应用范围广泛,可应用于海边的固定平台上、飞行器上等。
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