一种内嵌物理预测模型的表面粗糙度监测方法

    公开(公告)号:CN119618146A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411694379.0

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明提出一种内嵌物理预测模型的表面粗糙度监测方法。该方法在模型训练阶段,通过测力仪与电流传感器采集加工过程中的切削力信号与主轴伺服电机三相电流信号,对信号进行预处理后输入切削力计算模块,输出对应电流信号下的切削力,利用得到的切削力计算表面粗糙度理论值,并将其与电流信号、加工参数一起输入表面粗糙度计算模块,训练表面粗糙度监测模型。在加工阶段,通过采集加工过程中的主轴伺服电机三相电流信号,实时计算此时工件被加工表面的粗糙度值,避免了在实际加工阶段在机床内安装诸如振动传感器、声发射传感器或测力仪等传感器。

    一种降低测量不确定度的多轴在机测量规划方法

    公开(公告)号:CN113427320A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110631663.3

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种降低测量不确定度的多轴在机测量规划方法,该方法将空间中的可行探针轴向集合转化为旋转轴角度可行图和红宝石球上触碰点可行图,把空间探针姿态优化问题转变为二维平面点集的规划问题;建立红宝石球上触碰点和机床旋转轴之间的联系,给出了不同机床主轴结构的优化方法;以在检测中减少机床旋转轴定位误差引入、提高预行程误差补偿精度为目的,进行探针轴向的规划,能够降低在机测量检测误差的不确定度,提升测量结果的一致性和可信程度。

    面向自适应加工中基于叶片类零件变形的定位优化方法

    公开(公告)号:CN106897501B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201710057686.1

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明提出一种面向自适应加工中基于叶片类零件变形的定位优化方法,首先根据叶片设计模型中的n条沿积叠轴方向平行分布的设计截面线得到检测截面线的参数表达式,其次建立定位优化的多目标函数,并建立进行多目标优化求解时的约束,最后进行优化求解,通过优化设计模型截面线的形状以达到在预成型毛坯中找到目标加工曲面的目的。本发明以叶身型面的非均匀轮廓度公差为几何约束条件,在约束区域找到目标加工曲面,从而满足后续叶型检测要求,提高产品的合格率。且本发明提出的定位优化方法允许设计截面线在约束区域发生变形,同时保证检测截面线形状与设计截面线最接近,提高了寻找到可加工曲面的能力。

    面向叶片自适应加工的B样条曲面模型重构方法

    公开(公告)号:CN106202822B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610601918.0

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种面向叶片自适应加工的B样条曲面模型重构方法,用于解决现有方法重构出高精度的叶片模型需要较多测点的技术问题。技术方案是对规划点进行检测得到测量球心点。将球心点向叶片理论型面作投影进行测球半径补偿,得到测量接触点及其在叶片实际型面上的参数值。在规划点处插值出虚拟测量点,使用虚拟测量点代替测量位置与规划位置偏移过大的点。将由接触点指向球心点的矢量作为叶片实际型面在该处的法线方向。分别通过测量点在叶片实际型面上、测量点处法矢量与测量点处U向切矢量数量积为零、测量点处法矢量与测量点处V向切矢量数量积为零建立方程组,得到叶片实际型面控制顶点。本发明所需测点个数仅为控制顶点个数的60%。

    非均匀公差下的自由曲面NC加工刀具轨迹优化方法

    公开(公告)号:CN107037779B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710319928.X

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明提出了一种非均匀公差下的自由曲面NC加工刀具轨迹优化方法,首先以设计曲面的刀位文件为原型反算得到目标加工曲面的刀触点,其次对目标加工曲面刀触点步长进行补偿,然后获取极限残高曲面,最后对目标加工曲面中的行距进行优化。本发明不仅能够实现在优化层次提高的情况下,根据叶片的设计曲面的刀位文件得到目标加工曲面的刀触点坐标,而且在非均匀轮廓度公差的条件下,在保证加工效率的情况下使得优化后的刀位行距和步距满足非均匀公差,保障自适应加工后的叶片满足特定的精度要求。

    非均匀公差下的自由曲面NC加工刀具轨迹优化方法

    公开(公告)号:CN107037779A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710319928.X

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: G05B19/19 G05B2219/35349

    Abstract: 本发明提出了一种非均匀公差下的自由曲面NC加工刀具轨迹优化方法,首先以设计曲面的刀位文件为原型反算得到目标加工曲面的刀触点,其次对目标加工曲面刀触点步长进行补偿,然后获取极限残高曲面,最后对目标加工曲面中的行距进行优化。本发明不仅能够实现在优化层次提高的情况下,根据叶片的设计曲面的刀位文件得到目标加工曲面的刀触点坐标,而且在非均匀轮廓度公差的条件下,在保证加工效率的情况下使得优化后的刀位行距和步距满足非均匀公差,保障自适应加工后的叶片满足特定的精度要求。

    基于等几何分析法的功能梯度材料零件建模方法

    公开(公告)号:CN106682286A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611142942.9

    申请日:2016-12-08

    Inventor: 杜珂 万能 段永吉

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种基于等几何分析法的功能梯度材料零件建模方法,用于解决现有功能梯度材料建模方法效率低的技术问题。技术方案是采用泊松方程精确描述零件内部材料分布,并采用张量积NURBS参数体对功能梯度材料零件几何与材料进行耦合表达,将设计人员指定的材料信息作为边界条件,通过等几何分析算法求解上述泊松方程,最终实现功能梯度材料建模。由于泊松方程是一种偏微分方程,其计算域可以是任何复杂几何空间,因此具有较强的适应性,而等几何分析法能够将零件几何表达与材料空间计算纳入统一框架之下,省去了节点插值、模型转换等环节,提升了材料空间的计算效率。

    基于遗传算法的闭合非均匀有理B样条曲线光顺方法

    公开(公告)号:CN103413175B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310289489.4

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的闭合非均匀有理B样条曲线光顺方法,用于解决现有闭合非均匀有理B样条曲线光顺方法速度慢的技术问题。技术方案是在出现反曲率的两个型值点之间增加型值点重新进行曲线插值,新增型值点的位置采用遗传算法在光顺准则的约束下确定,进而调整曲线的形状使其光顺。该方法使重新插值的曲线不仅严格通过原始型值点,并且解决了原先曲线出现的反曲率问题,比背景技术公开的曲线更加光顺。同时有效的解决了后缘与叶背和叶盆的拼接处的封闭截面线出现凹坑的现象,使得叶片截面线更为光顺,并且该方法适用于多种三维CAD软件平台,从而有效弥补了现有NURBS曲线插值研究的不足,而且提高了光顺速度。

    基于三维模型的尺寸链校核方法

    公开(公告)号:CN103310058B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310240654.7

    申请日:2013-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维模型的尺寸链校核方法,用于解决现有尺寸链校核方法效率低的技术问题。技术方案是利用三维模型的空间本质建立起基于固定基准的矢量尺寸体系。通过对三维尺寸进行矢量标注,使得需要在三维环境下校核的尺寸具有矢量特性,进而根据矢量和为零原则实现三维环境下尺寸链的自动校核,并通过提供增、减环自动判断,公差修改实时更新,尺寸链校核记录查询,校核记录报表生成,工序间尺寸链可视化展示等功能模块,达到方便、快捷、精确地解决尺寸链分析计算问题的目的。提高了尺寸链校核的效率,对产品工艺的快速生成与优化起到了促进作用。本方法可跨平台完成,可以通过在不同的建模软件中简历矢量标注系统来进行尺寸链校核。

    一种气冷叶片尾缘劈缝参数化设计方法

    公开(公告)号:CN103412985B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310312124.9

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明提出了一种气冷叶片尾缘劈缝参数化设计方法,通过创建并约束异形尾缘劈缝的边界曲面来保证劈缝特征和叶片实体特征之间的G1连续,从而构造出尾缘劈缝实体特征。该方法在构造边界曲面时,通过离散曲面边界线,约束关键曲面与叶身内形曲面的位置关系,最终得到的曲面本身具有良好的光顺性,曲面与叶身内形过渡处在误差范围内保证G1连续性。另外通过对离散参数的控制与修改,可以控制关键曲面的曲面形状。通过对异形截面线的尺寸控制,可实现尾缘劈缝的参数化设计。这种方法从控制曲面的边界线入手,所得到曲面具有良好的光顺性,并且适用于多种三维CAD软件平台,从而弥补了现在叶片设计中尾缘劈缝结构设计的不足。

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