一种基于人在回路的刀具磨损状态检测方法和系统

    公开(公告)号:CN114850967B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210403953.7

    申请日:2022-04-18

    发明人: 胡小锋 邓晓鹏

    IPC分类号: B23Q17/09

    摘要: 本发明提供一种基于人在回路的刀具磨损状态检测方法,包括:获取刀具磨损图像的类别;根据所述类别在视觉方法库中查找对应的方法编码;对编码进行解析,依次执行各部分对应的子方法,对刀具磨损量进行测量,获得刀具磨损检测结果图像;判断所述检测结果图像刀具磨损区域划分是否准确,若正确,则输出测得的刀具磨损参数;若错误,根据操作者是否具有图像处理基础分别进行操作,获得刀具磨损参数。本发明将刀具磨损状态检测方法离散化,构建对应的离散方法库,通过不同的离散方法组合构建不同的检测方法,提高了方法的可重用性与普适性。

    一种船舶零件标识方法及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116512766A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310439544.7

    申请日:2023-04-23

    IPC分类号: B41J3/01 B41J3/407 B41J29/38

    摘要: 本发明提供一种船舶零件标识方法及系统,方法包括:导入零件版图模型文件;解析并提取所述零件版图模型文件中的零件数据,得到零件标识位置;基于视觉装置建立视觉坐标系,并视觉定位零件,得到所述零件标识位置在视觉坐标系中的坐标位置;获取零件标识内容,并基于标识装置建立装置坐标系,得到所述零件标识位置和标识内容在装置坐标系中的坐标;根据所述零件标识位置和标识内容在装置坐标系中的位置,控制标识装置进行零件的标识。本发明能够提高船舶零件标识效率,并降低差错率。

    一种基于对抗迁移学习的刀具剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111832624A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010537800.2

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G06K9/62 B23Q17/09

    摘要: 本发明公开了一种基于对抗迁移学习的刀具剩余寿命预测方法,包括:采集不同类型刀具切削加工过程的数据,确定历史类刀具样本以及新类刀具样本;利用历史类刀具样本的数据,构建历史类的特征提取模型以及非线性回归模型;将历史类刀具样本的数据与新类刀具样本的数据进行对抗域适应,构建新类的特征提取模型;利用S13构建的新类的特征提取模型对新类刀具样本进行时间序列信号的分析和提取,并将历史类的非线性回归模型迁移至新类刀具,实现新类刀具的剩余寿命预测。本发明的基于对抗迁移学习的刀具剩余寿命预测方法,实现了新工艺条件下预测模型的快速构建,降低了对新类刀具样本量的要求,提高了刀具寿命预测准确度,具有较强的适用性。

    一种项目型产品加工物联网支持系统

    公开(公告)号:CN107390649B

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201710509373.5

    申请日:2017-06-28

    摘要: 本发明提供一种项目型产品加工物联网支持系统,包括:信息管理模块、加工资源跟踪模块、数据采集模块、实时监测模块,其中:信息管理模块用于对所涉及加工资源的信息进行存储和查看;加工资源跟踪模块用于对所涉及加工资源进行唯一标记和识别;数据采集模块用于采集整个加工阶段所使用的加工资源信息和加工过程中的机床主轴功率数据;实时监测模块用于对加工过程中采集的数据进行分析和处理,并在异常情况下能够报警,提醒现场操作人员和管理者。本发明能够优化加工资源配置,提高加工资源的利用效率,降低管理和维护成本,提高生产效益。

    一种刀具剩余寿命在线预测方法及系统

    公开(公告)号:CN108907896B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201810576359.1

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: B23Q17/09

    摘要: 本发明提供一种刀具剩余寿命在线预测方法和系统,该方法将刀具及加工信息录入刀具管理系统,并通过实时采集声发射与功率信号;对刀具数据库中同类型刀具建立SVR模型,建立信号特征与磨损量的关系并设定阈值。在加工中通过对每一加工时间点的声发射、功率信号进行处理,提取一系列特征进行自回归积分滑动平均模型建模,得到信号特征的预测值,继而利用SVR模型转化为磨损量,通过与阈值对比计算出当前时刻刀具剩余寿命。所述系统包括刀具管理系统,声发射、功率信号监控系统,金属二维码打印系统与二维码扫描设备。本发明提高了刀具剩余寿命预测的准确性与实时性,提高了刀具利用率,降低了生产成本。

    一种基于大数据技术的数控加工的刀具管理方法及系统

    公开(公告)号:CN109782689A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910024749.2

    申请日:2019-01-10

    发明人: 胡小锋 蔡伟立

    IPC分类号: G05B19/19

    摘要: 本发明公开了一种基于大数据技术的数控加工的刀具管理方法及系统,该方法包括:对每一把刀具进行唯一标识编码,并将编码标刻于刀具上;获取刀具信息以及与刀具相关联的操作人员信息、机床信息、零件信息、切削液信息以及切削参数;对异构数据包括零件加工工艺文件、过程监控信号、刀具磨损图像、零件表面质量数据进行结构化处理,构建与刀具相关的实际数控加工场景。该系统包括:刀具标识单元、信息采集单元以及实际数控加工场景构建单元。本发明的基于大数据技术的数控加工的刀具管理方法及系统,构建了“实物+数据+关联关系”的加工工艺数据模型,重现了与刀具相关的实际数控加工场景,在保证加工质量的前提下提高生产效率。

    智能船舶焊接系统及方法

    公开(公告)号:CN107350646A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710509367.X

    申请日:2017-06-28

    摘要: 本发明提供一种智能船舶焊接系统及方法,包括:激光打码模块、识别模块、数据库管理模块、焊接模块,其中:所述激光打码模块,用于生成待焊接船板的序列号、船板上焊缝的二维码,并打标到相应的船板和焊缝上;所述识别模块,用于识别所述船板上的序列号及所述焊缝上的二维码,并将识别出的内容反馈到所述数据管理模块中;所述数据管理模块,该模块与所述识别模块反馈的内容匹配出所需焊接参数,并发送到所述焊接模块;所述焊接模块,用于接收所述数据管理模块发送的焊接参数,并执行焊接参数设定指令。本发明提高了生产效率,减少了人为失误,并节省了大量人力物力,为量化生产提供了基础,实现智能制造。

    一种项目型产品加工工艺大数据支持系统

    公开(公告)号:CN106020158A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610575055.4

    申请日:2016-07-20

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明提供了一种项目型产品加工工艺大数据支持系统,包括:物联网模块、数据采集模块、数据管理模块、数据实时分析模块和应用模块,其中:物联网模块用于识别跟踪产品加工过程涉及到的加工资源;数据采集模块用于在加工过程实时采集过程监测数据;数据管理模块用于整理和存储数据采集模块采集到的过程监测数据;数据实时分析模块用于实时分析处理数据管理模块中保存的数据;应用模块用于与系统的使用人员进行人机交互,根据使用人员工作内容的差异提供不同的交互形式和权限。本发明能够识别、跟踪、区分加工资源,能够实现数据迭代优化,并提供不同的交互形式和权限。

    大部件吊装姿态监控系统

    公开(公告)号:CN104986664A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510311961.9

    申请日:2015-06-08

    发明人: 胡小锋 孙世旭

    IPC分类号: B66C13/16 B66C15/00

    CPC分类号: B66C13/16 B66C15/06

    摘要: 本发明提供了一种大部件吊装姿态监控系统,包括无线倾角仪,所述无线倾角仪由无线倾角传感器和手持式显示主机组成,其中:无线倾角传感器通过永磁铁吸附安装在被吊装构件的基准平面上,通过加速度传感器采集加速度数据,通过积分运算之后得到角度数据,通过无线数传模块发送给手持式显示主机;手持式显示主机在收到信息后进行相应处理,交由液晶显示模块显示,并且与预先设置的角度报警值进行对比,一旦实测角度与预设报警值的差值小于阈值,则通过声光报警模块发送警报。本发明安装简单、使用方便,系统稳定,不受现场环境影响。

    基于分层调制的光网络系统谱效率优化方法及装置

    公开(公告)号:CN104079357A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410294279.9

    申请日:2014-06-26

    IPC分类号: H04B10/516 H04B10/25

    摘要: 一种光通信技术领域的基于分层调制的光网络系统谱效率优化方法及装置,通过将至少两个不同的数据串同过分层调制映射到高阶码型的星座图上相应的点,通过调节星座图来使各个数据的性能和数据串的传输特性进行折衷,进而使得两组以上数据同时在相应的节点接收端进行无误码的接收,从而实现信号的传输总数据率的提高,即在带宽不变的情况下提升了系统的频谱效率。