一种考虑非理想表面因素的液压滑阀泄漏预测方法

    公开(公告)号:CN118940659A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410964164.X

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种考虑非理想表面因素的液压滑阀泄漏预测方法,包括以下步骤:步骤一、从液压滑阀设计图纸中提取数据重构液压滑阀非理想表面;步骤二、基于所述液压滑阀非理想表面构建液压滑阀实体模型;步骤三、从所述液压滑阀实体模型提取液压泄漏流道;步骤四、对所述液压泄漏流道进行油液泄漏分析,得到液压滑阀泄漏预测结果。本发明在重构液压滑阀非理想表面之后构建液压滑阀实体模型,考虑了非理想表面因素的误差对液压滑阀内泄漏的影响,适用于精密滑阀的泄漏预测,为提高精密滑阀的加工质量提供参考。

    一种基于多约束曲面匹配的零件精密装配误差分析方法及系统

    公开(公告)号:CN119397882B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202411328069.7

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于多约束曲面匹配的零件精密装配误差分析方法,包括:步骤一、获取基于多约束的目标曲面及待匹配曲面,将所述目标曲面转化为三角网格模型,将所述待匹配曲面转化为三维点云数据;步骤二、初始化所述三角网格模型和所述三维点云数据;步骤三、采用非线性控制方法调整所述目标曲面和所述待匹配曲面,优化曲面匹配过程直至满足终止匹配条件;步骤四、根据所述步骤三的所述目标曲面和所述待匹配曲面的最终接触点,进行零件精密装配误差分析。本发明通过在曲面匹配过程中引入不干涉约束和力稳定约束,对基本粒子群算法进行改进,更加快速准确地实现曲面匹配,进一步提高误差分析结果的可靠性。

    一种考虑非理想表面因素的液压滑阀泄漏预测方法

    公开(公告)号:CN118940659B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410964164.X

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种考虑非理想表面因素的液压滑阀泄漏预测方法,包括以下步骤:步骤一、从液压滑阀设计图纸中提取数据重构液压滑阀非理想表面;步骤二、基于所述液压滑阀非理想表面构建液压滑阀实体模型;步骤三、从所述液压滑阀实体模型提取液压泄漏流道;步骤四、对所述液压泄漏流道进行油液泄漏分析,得到液压滑阀泄漏预测结果。本发明在重构液压滑阀非理想表面之后构建液压滑阀实体模型,考虑了非理想表面因素的误差对液压滑阀内泄漏的影响,适用于精密滑阀的泄漏预测,为提高精密滑阀的加工质量提供参考。

    一种基于多阶段线性化接触的装配精度分析方法

    公开(公告)号:CN119249627A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411275658.3

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于多阶段线性化接触的装配精度分析方法,解决如何提升装配精度分析准确性问题。包括:建立考虑形貌误差的零件表面微凸体模型,提取具有装配关系的零件表面组;刚体假设条件下预测零件表面组中零件装配过程的原始位姿,基于原始位姿获取接触点数据;根据接触点数据将弹性接触过程分成若干阶段,每个阶段细分为若干个线性过程;通过装配数据获得各个线性过程的位移矢量,基于位移矢量得到装配零件表面组的最终位姿。本发明采用刚性接触过程的位姿预测求解的装配精度较高,将装配界面的弹性接触过程划分为若干个线性过程,再转换为若干个线性过程的叠加,实现了接触刚度的修正,提高装配精度分析结果的可靠性。

    区域中心签名点云局部特征描述子的构建及配准方法

    公开(公告)号:CN115018993A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210766546.2

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开的区域中心签名点云局部特征描述子的构建方法,首先建立一个局部参考系;然后构建球形包围盒,划分主区域,再对每个主区域划分为子区域;其次对每个子区域的顶点坐标、顶点数量以及区域中心值进行编码;最后将所有子区域的形状信息串接组合,形成区域签名描述子。本发明解决了因噪声干扰、点密度变化导致鲁棒性不强的问题。本发明公开的区域中心签名点云局部特征描述子的配准方法,给定模型点云和场景点云的描述子集合并比较两者特征相似度,选取相似度高的作为特征匹配点对;然后求解特征匹配点对之间的刚性变换矩阵,从而进行点云配准。本发明将描述子应用于点云配准,精确的配准结果表明描述子对于数模变化的鲁棒性。

    一种基于多阶段线性化接触的装配精度分析方法

    公开(公告)号:CN119249627B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411275658.3

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于多阶段线性化接触的装配精度分析方法,解决如何提升装配精度分析准确性问题。包括:建立考虑形貌误差的零件表面微凸体模型,提取具有装配关系的零件表面组;刚体假设条件下预测零件表面组中零件装配过程的原始位姿,基于原始位姿获取接触点数据;根据接触点数据将弹性接触过程分成若干阶段,每个阶段细分为若干个线性过程;通过装配数据获得各个线性过程的位移矢量,基于位移矢量得到装配零件表面组的最终位姿。本发明采用刚性接触过程的位姿预测求解的装配精度较高,将装配界面的弹性接触过程划分为若干个线性过程,再转换为若干个线性过程的叠加,实现了接触刚度的修正,提高装配精度分析结果的可靠性。

    一种基于多约束曲面匹配的零件精密装配误差分析方法及系统

    公开(公告)号:CN119397882A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411328069.7

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于多约束曲面匹配的零件精密装配误差分析方法,包括:步骤一、获取基于多约束的目标曲面及待匹配曲面,将所述目标曲面转化为三角网络模型,将所述待匹配曲面转化为三维点云数据;步骤二、初始化所述三角网格模型和所述三维点云数据;步骤三、采用非线性控制方法调整所述目标曲面和所述待匹配曲面,优化曲面匹配过程直至满足终止匹配条件;步骤四、根据所述步骤三的所述目标曲面和所述待匹配曲面的最终接触点,进行零件精密装配误差分析。本发明通过在曲面匹配过程中引入不干涉约束和力稳定约束,对基本粒子群算法进行改进,更加快速准确地实现曲面匹配,进一步提高误差分析结果的可靠性。

    基于电场-剪切诱导作用的碳纳米管电喷印定向排布方法

    公开(公告)号:CN118849416A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410838472.8

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了基于电场‑剪切诱导作用的碳纳米管电喷印定向排布方法,具体按照以下步骤进行实施:制备碳纳米管分散液,对基板进行表面修饰处理,基板固定后将碳纳米管分散液喷印在基板上完成打印。在打印过程中,可根据所打印材料的种类或黏度选择是否将喷头和基板加热,优化打印和固化效果。本发明利用电场‑剪切诱导作用通过电喷印技术实现碳纳米管定向排布的功能,达到碳纳米管间距定位的精确控制和均匀排布的目的,具有高效率、高分辨率、高精度和高柔性多图案化的特点。

    区域中心签名点云局部特征描述子的构建及配准方法

    公开(公告)号:CN115018993B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210766546.2

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开的区域中心签名点云局部特征描述子的构建方法,首先建立一个局部参考系;然后构建球形包围盒,划分主区域,再对每个主区域划分为子区域;其次对每个子区域的顶点坐标、顶点数量以及区域中心值进行编码;最后将所有子区域的形状信息串接组合,形成区域签名描述子。本发明解决了因噪声干扰、点密度变化导致鲁棒性不强的问题。本发明公开的区域中心签名点云局部特征描述子的配准方法,给定模型点云和场景点云的描述子集合并比较两者特征相似度,选取相似度高的作为特征匹配点对;然后求解特征匹配点对之间的刚性变换矩阵,从而进行点云配准。本发明将描述子应用于点云配准,精确的配准结果表明描述子对于数模变化的鲁棒性。

    整体壁板对接接头增量压弯工艺参数的确定方法

    公开(公告)号:CN115169192A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210857390.9

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开了整体壁板对接接头增量压弯工艺参数的确定方法,提出了对接接头(增量压弯成形区域)的等效建模思路,对接接头等效数值模型和回弹补偿的融合方法,从而获得满足外形精度要求的各压弯步的工艺参数,包括下压量、压弯位置、跨距;解决了实际对接接头增量压弯过程中工艺参数的选择主要依赖于工艺人员的经验的问题,实现复杂整体结构件增量压弯的高效精确成形,解决增量压弯成形过程中由于回弹导致的压弯成形精度低和矫形次数多的问题。

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