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公开(公告)号:CN118195236A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410350391.3
申请日:2024-03-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种矩阵式制造系统的制造单元划分方法,涉及矩阵式制造系统领域。包括以下步骤:根据订单确定产品综合工艺路线;根据各道工序对应的制造资源,形成产品各道综合工序对应的制造模块;确定决策变量,并根据车间情况确定制造单元划分的优化目标和约束条件,构建制造单元划分模型;基于改进遗传算法求解制造单元划分模型,计算最佳的制造单元数量和配置方案,得到制造单元划分方案。本发明有助于合理、高效地帮助企业规划设计矩阵式制造系统的制造单元。
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公开(公告)号:CN118115043A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410354299.4
申请日:2024-03-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/083 , G06Q50/04
Abstract: 本发明公开了一种基于系统动力学的矩阵式制造系统性能评估方法,应用于矩阵式制造系统领域,包括:基于矩阵式制造车间的整体结构、运行逻辑以及变动性因素,分析各产品的装配、调测以及检验工序,并定义各产线,得到产品工艺路线;基于产品工艺路线,分析产线特性,定义流量、存量以及辅助变量,依次构建矩阵式制造系统的刚性线、柔性线以及离散线的动力学存量流量模型;基于动力学存量流量模型,构建性能指标评估模型,并通过改变矩阵式制造系统中不同变动因素的变量分布的形式,采用性能指标评估模型对矩阵式制造系统进行性能评价。本发明提出了一种合理、高效的矩阵式制造系统性能评价理论体系,实现了对矩阵式制造系统科学而全面的性能评价。
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公开(公告)号:CN114529040A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210004705.5
申请日:2022-01-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于自编码器与Boosting‑OSKELM算法的机电产品装配误差在线预测方法,首先针对某一道装配工序,结合其装配工艺与装配误差历史装配数据,构建相应样本数据集;其次基于带有Fine‑Tuning技巧的自编码器对每个样本点的输入工艺数据进行降维,降维后的工艺数据与原装配误差数据组成新的降阶表征数据;接着将降维后的工艺数据输入至Boosting‑KELM模型中,结合在测试集上的预测性能,确定核函数的提升顺序以及对应的超参数;最后根据在线贯序核极限学习机的增量学习递推公式,形成Boosting‑OSKELM模型,从而实现装配误差的在线预测。本方法可对机电产品的装配误差进行在线预测。
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公开(公告)号:CN114815009B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210503690.7
申请日:2022-05-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种通过引入附加相位调控变焦超透镜焦距范围的方法,超透镜包括:作为基底的两层玻璃,和分别置于玻璃衬底上的两层电介质圆柱层阵列;超透镜工作时,入射光垂直照射在第一层玻璃基底的下表面,经过玻璃的透射和介电硅纳米柱阵列得相位调制,进行聚焦,旋转第二层超表面,焦距发生变化,通过附加偏转相位可以调控焦距范围。本发明提出的附加了偏转相位的双层变焦超透镜,解决了传统上变焦透镜大的旋转角度和效率之间的矛盾;本发明采用微纳结构改进了传统变焦的方式,尽可能缩小透镜的体积与重量,符合现代化光学器件或光电器件小型化可集成的趋势。
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公开(公告)号:CN114529040B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210004705.5
申请日:2022-01-05
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06Q10/04 , G06N3/08 , G06F18/214
Abstract: 本发明提出了一种基于自编码器与Boosting‑OSKELM算法的机电产品装配误差在线预测方法,首先针对某一道装配工序,结合其装配工艺与装配误差历史装配数据,构建相应样本数据集;其次基于带有Fine‑Tuning技巧的自编码器对每个样本点的输入工艺数据进行降维,降维后的工艺数据与原装配误差数据组成新的降阶表征数据;接着将降维后的工艺数据输入至Boosting‑KELM模型中,结合在测试集上的预测性能,确定核函数的提升顺序以及对应的超参数;最后根据在线贯序核极限学习机的增量学习递推公式,形成Boosting‑OSKELM模型,从而实现装配误差的在线预测。本方法可对机电产品的装配误差进行在线预测。
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公开(公告)号:CN118020442A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410392640.5
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种穴盘高质量播种育苗装置,穴盘高质量播种机包含上盘架装置、基质填充装置、压穴装置、播种装置和传动系统的设计。其中上盘架装置由穴盘的固定装置和限位装置组成,为穴盘在传送带上合理的摆放和运输提供了机械结构支撑;基质填充装置由基质斗、电机、传送带和基质导向装置组成,在穴盘运输到基质斗正下方的时候将基质落入穴盘中每个穴内;压穴装置由伸缩气缸、压穴板和限位装置组成,将铺在穴盘上疏松的基质压紧以控制播种深度;播种装置由伸缩气缸、放种盘、吸种针和放种导向装置组成,通过吸种针的吸气与排气将种子播种到穴盘基质内;传动设计由电机、链传动和带传动组成,为穴盘在传送带上的精准定位提供保障。
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公开(公告)号:CN114815009A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210503690.7
申请日:2022-05-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种通过引入附加相位调控变焦超透镜焦距范围的方法,超透镜包括:作为基底的两层玻璃,和分别置于玻璃衬底上的两层电介质圆柱层阵列;超透镜工作时,入射光垂直照射在第一层玻璃基底的下表面,经过玻璃的透射和介电硅纳米柱阵列得相位调制,进行聚焦,旋转第二层超表面,焦距发生变化,通过附加偏转相位可以调控焦距范围。本发明提出的附加了偏转相位的双层变焦超透镜,解决了传统上变焦透镜大的旋转角度和效率之间的矛盾;本发明采用微纳结构改进了传统变焦的方式,尽可能缩小透镜的体积与重量,符合现代化光学器件或光电器件小型化可集成的趋势。
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