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为持续提高夹具精度的安装方法--中英文翻译,持续,延续,提高,夹具,精度,安装,方法,法子,中英文,翻译
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1 为持续 提高 夹具 精度 的安装方法 供 械工程系,巴斯大学,英国 摘要 精确安装时的测量夹具组件的能力决定了他们的精度,特别是对于大尺寸的产品和应用。这件事是至关重要的质量定制的产品和部件设计中的各种小批量生产。产品质量应与快速转换哲学和谐作为妥协的质量速度不可原谅的敏感部件和组件,如在航空航天工业,见。它是对夹具以减少使用高度精确安装必要的容差预算由于变化的夹具定位。对夹具的主要费用特是在航空航天工业,导致柔性和可重构夹具概念的发展夹具。可重构夹具的可重用性,使他有吸引力的 可持续解决方案 。 他们的组件可以重复使用的产品或组件的几个变种。这种类型的主要缺点夹具的精度和可靠性已经成为他们的贫穷。在本文中,精确定位的关键可持续的具元件的研究。对影响夹具性能的因素夹具的安装阶段审查。本文介绍了用于最小化的方法在柔性夹具的夹持和定位的不确定性。 关键词:可持续的夹具,夹具的安装,校准的不确定性,夹具的监测,计量,可重复使用的夹具 夹具是以确定工件安全定位准确为目的的装置,并在加工过程中保持工件与刀具或机床的位置一致不变。因为夹具的结构依赖于产品的特点和在企业规划中加工工序的地位 ,所以它 的设计是制造过程中的瓶颈 ,制约着效率的提高 . 夹具设计是一个复杂的过程 ,需要有从大量的设计论文中了解质量知识的经验,这些设计论文包括工件的结构设计、涉及加工工艺,和加工环境。当用这些擅长绘制详细设计图的传统的 具(如 )时 ,这仍然是一项非常耗时的工作,但是利用以往的设计经验和资源也不能提供一些 2 益处 ,而这正是提高效率的关键因素 . 基于事例推理 (的方法适应以往个案解决的办法 ,建立一个新问题的方法 ,主要有以下四步骤 :检索、利用、修改 ,并保留 专业系统模仿人类思维有用的使用方法,因为提出一个类似的情况 ,和采用一些修改 ,似乎不言自明 ,而且比人类更直观 在注射成型及设计、建筑设计、模具设计投死 , 规划过程中 ,还有夹具设计 . 孙用六个数字组成代码参数 ,包括工件的形状、机械部分、轴衬 ,第一定位装置 ,第二定位装置和夹紧装置 . 但这个系统不能用于除钻床夹具外的其他夹具类型 ,不能解决储存需要保留的同一参数代码的问题 ,这在 是非常重要的 . 1 事例参数和事例图书馆的建立 例参数 事例参数应该由 工件的所有的特征组成,来区别不同的夹具 . 使用他们能够使操作方便 . 因为零件的形状是多种多样的 , 在生产企业中制造的技术要求也不断发展 ,许多特征作被用做事例参数将会使搜索速度降低 ,其主要特征是不重要的 ,因为分配给每个特征的比重必须减少 . 另一方面 ,事例参数包含所有的特征是困难的。 因此 ,考虑到实际和快速设计的需求 ,事例参数要包含工件的主要特征和夹具的结构。事例参数代码由 16 位数组成: 13 位数是事例特征 3 位数是事例识别数字。 前 13 位数代表 13 个特征。 每个数字与特征的一个属性相一致 ,这可能是*、 ? 、 1、 2, , A、 B, , Z, ,等其中的一个。其中, *是指任何一个 ,?代表不确定 ,0代表没有。 系统规定 :夹具的类型,工件的形状,位置模式不能是 *和 ?。在设计系统时 ,三个项目的属性信息没有这些选择 ,这就意味着必须选择确定的属性。 最后三位数是事例识别号码 ,如果事例特征的 13 位数是一样的 ,这三个数字就用来区别他们。 该系统还规定 :000是用于修正的一个典型事例 ,其他事例 001、 002、 , 3 这些是用于设计师查找参考事例的 . 如果其中一个偶尔需要改变成典 型事例 ,首先它必须要求改成 000,前面的自动变成参考事例 . 事例索引码的结构如图 1 所示。 1 夹具类型; 6 工件重量; 11 夹紧模型; 2 工件形状; 7 工件刚度; 12 夹具体; 3 工件材料; 8 加工内容; 13 其他; 4 批 量; 9 过程所有物; 14 到 16 事例识别码; 5 工件比例; 10 定位模型; 图 1 事例索引码的结构 例库 事例库由许多预定义的事例组成。事例的描述是基于事例推理的最重要的问题之一。所以由索引码复合。 例的层次化 夹具的结构相似被认为是整个夹具,成分和内容相似。所以,整个夹具事例库,成分事例库,夹具的成分事例库形成相同。整个夹具的设计资料通常是由工件资料和工件加工资料组成 ,这就意味着夹具的设计应满足特别功能的需求 是用功能成分的名字和数字来进行描述的。成分事例代表成员(成分功能和其他结构成分,主要驱动参数,数字,和它们的约束关系)。成分事例(夹具的最低层)是功能 成分和和其他成分的结构。在现代夹具设计中有很多参数化准件和普通非标准件。所以成分事例图书馆应记录特殊参数和保持它们的方法。 2 事例修改的策略 在基于事例的夹具设计中,最重要的是相似点的修改,这样能有助于获得最相似的事例,以及缩短适应时间。根据夹具设计的需求,事例修改的策略使最接近的事例方法和知识指导结合起来。首先在深度上查找,然后在宽度上; 4 知识指导策略意味着在来自客观事物根源的知识规则上查找,这就要首先查找固定类型,然后查找工件的形状,第三查找定位方法。例如,如果事例索引码包括夹具类型的磨削夹具,就只查找所 有的磨削夹具,然后查找工件形状的盒子,第三查找一个平面两个销的定位方法。如果没有合适的,就查找深度标点,然后回到最上层,然后再找所有与宽度相关的事例。 修改方法: 1) 根据夹具事例库的事例索引信息,查找有关事例库。 2) 将事例索引码与事例库的每个事例码匹配,然后计算相似尺寸的价值。 3) 整理相似尺寸的次序,最大的架子是最类似的事例。 两个事例之间的相似点是基于两个事例特征之间的相似点。相似点尺寸的计算依靠特征的类型。相似点的价值可以通过数字化的价值来计算,例如比较重量分别是 50 20工件。非数字化的价值也能计算,例如,现在前13 位索引码都是非数字化的价值。一个夹具的相似尺寸的计算公式如下: 其中 S 表示通用夹具的相似尺寸, n 表示索引特性数, 表示每个特性的重量,表示事例库中特性 和相关夹具的特性 的相似尺寸。同时,数值计算如下: 其中 表示第 i 个特征的索引特性值, 表示事例库中第 j 个事例的第 i 个特征的特性值。 5 所以有两种方法选择相似夹具。一个方法是建立数值。如果通用事例的相似尺寸值比给定的数值小,这些事例就不能选来作相似事 例。事例库最初建立的时候,只有一些事例,数值可以建小一点。如果有大量的相似事例,数值就应该建的大一些。另外一个方法是只建立相似事例的数字(例如 10),这是类型单里相似尺寸的最大值。 3 事例的修改和存储 例的修改 夹具设计中相似事例的修改包括以下三个阶段: 1) 成分的替代 2) 保持形式不变,调整成分的特性 3) 模型重新设计 如果夹具的成分是普通的物品,它们能通过使用工具被修改,代替以及删除,这些已经被设计好了。 例的存储 在将一个新的事例保存到事例库之前,设计者必须考虑保存是否有价值。如果这 个事例不能增加系统的知识,就没有必要把它保存到事例库里。如果它有价值的话,设计者在保存之前必须分析一下,看看这个事例是否作为标准事例或参考事例被存储了。一个标准事例是一个描述同族事例主要特征的标准。一个同族事例是有事例库中索引码前 13 位相同而最后三位不同的那些事例组成的。一个标准事例的最后三位通常是“ 000”。一个参考事例属于同族标准事例,最后三位用不同数字区分。 从被解释的概念中,可采用以下方法: 1)如果一个新的事例和任何一个存在的事例族一致,和一个存在的标准事例的前 13 位数相同,那么这个事例就不能存储 因为已经这种标准事例了。或者只能作为一个参考事例保存(最后三位不是“ 000”,而且和其它的不一样)在事例库中。 2)如果一个新的事例和任何一个存在的事例族一致,并且被认为代替这 6 个事例族要比以前的标准事例好,那么这个标准事例就被这个新的事例代替,以前的标准事例作为一个参考事例保存。 3)如果一个新的事例和任何一个存在的事例族不一致,一个新的事例族将会自动产生,并作为标准事例保存到事例库中。 4 夹具设计中基于事例推理的过程 根据夹具设计的特性,夹具设计的基本信息,例如夹具的名字,零件,生产和设计者等等,必须 先输入。然后,输入或设计工件的模型。输入有关工件的细节信息,建立事例索引码,然后 始依靠相似尺寸查找相似事例,选出最相似的事例。如果需要的话,事例要满足通用性设计,再存储到事例库中。 5 结论 基于事例推理,作为一个问题解决的方法,是一个比模仿人类思想的专业系统更有效的方法,已经在很多难获取知识的领域里得到发展。基于事例推理的优点如下:它和人类的思想很相似;一个事例库通过保存新事例获得自学能力,它比有惯例库更快更容易,它可以更好的传递和解释新的知识,这和惯例库有很大的不同。基于事例推理中提出的一 个夹具设计的框架已经被实行了,使用的是支持基础数据的 , 脑绘图软件。这个框架也已经和普通成分库和典型夹具库结合起来。这个发展的标准系统,用于航空项目,帮助夹具设计者提高设计效率和重新使用先前的设计资源。 6 参考文献 1 ,机身可重构工具大会 ” ,第一个敏捷的国际会议,可重构制造,212001,安乔木, 2 D.;贾姆什迪, J.; F. P.;描述,属; 米勒汉, 内 统的功能和初始绩效评价。国际杂志制造业研究, 3( 3): 3353杰克逊先生,( 2000),柔性分析可重构生产系统。一种方法整体方法的灵活性的发展可重构性,论文 4毕, Z,朗,美国,和沈, W,( 2007),可重构制造系统:国家的艺术, 7 国际生产研究杂志, 46 卷, 4 号,第 9675贾姆什迪, J.,卡亚尼, A.,中,体育, P. G.,夏天, ( 2009),制造和装配自动化的综合计量系统为飞机机翼的制造。该机构的诉讼 机械工程师, B 部分:工程杂志制 造, 224( 1),页 25 6 E,和 Y.,( 2006),夹具的刚度通过振动分析评估技术,技术纸,小松技术报告,卷 52,第 157 号, 7 7 G. N., P. G.,休斯, E. B.,福布斯, A. B.,罗布森, S., M., B.,( 2009),在大型的近期发展 尺寸测量。该机构的诉讼机械工程师, B 部分:工程杂志制造, 223( 718胶,( 2003), “ 通用计量 , 3 部分:指南在测量的不确定性 ” 的表达, 在测量的不确定性”,英国 达标准 106, P 9萨阿达特先生, 和纳杰菲 F,( 2007),预测在空客翼盒装配的几何变化,装配自动化, 27 / 4, 2410 王, Z,马丁, O.,贾姆什迪, P. G.,2010。不确定性估计三坐标测量校准点的比较。测量 科学与技术, 21( 2), 025106 11 D. 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