基于Creo软件的三维装配模型版本比对系统及方法

    公开(公告)号:CN112163295B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202011041160.2

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于Creo软件的三维装配模型版本比对系统及方法,包括:Creo软件读取基础三维装配模型和比较三维装配模型模型相应的数据信息,根据读取的数据信息分析基础三维装配模型与比较三维装配模型的一致性程度,当一致性程度达到预设值时,则进一步进行分析比对;基于基础三维装配模型和比较三维装配模型的选择设置默认分析项,根据分析业务需求定制三维装配模型分析项;根据定制的三维装配模型分析项类型,进行输入的三维装配模型的差异性分析;接收差异性分析结果,结合包括列表、图形显示和报告导出进行三维装配模型差异性结果显示;本发明实现了卫星装配模型不同设计版本之间的差异性分析比较和结果可视化输出。

    卫星热电偶三维布线设计方法及系统

    公开(公告)号:CN114330204A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111502850.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种卫星热电偶三维布线设计系统及方法,包括:数据准备模块:派生热电偶布线设计模型,形成热电偶清单信息表;分区定义模块:标识区域曲面,创建分区并把一个或多个区域曲面关联到分区中;集束点设计与管理模块:创建分区集束点,调整集束点位置和编辑集束点属性信息;热电偶装配布局与管理模块:设计分区内热电偶装配布局及到集束点之间的走线,计算该分区里所有热电偶到集束点的共用设计长度;电缆路径设计模块:对分区进行分组,装配插头三维模型,设计集束点到插头之间的走线;设计输出模块:输出热电偶三维布线信息和走线平面分支图。本发明充分利用三维模型信息,可以提高热电偶布线设计中电缆长度计算的准确性。

    卫星总装设备物联管理系统及方法

    公开(公告)号:CN112163014A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010980644.7

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种卫星总装设备物联管理系统及方法,包括:设备数据采集与存储模块、数据库、数据处理模块、设备监控模块、任务监控模块和车间环境监测模块;所述设备数据采集与存储模块与卫星总装生产线上各类型设备及数据库相连,用于在线或离线采集设备数据,并将设备数据存储到数据库中;所述数据处理模块与数据库、设备监控模块、任务监控模块及车间环境监测模块相连,用于从数据库中加载数据并进行预处理,将经预处理的数据传输到设备监控模块、任务监控模块及车间环境监测模块中。本发明实现了设备之间的互联互通和数据的高效整合,提高了车间设备的利用率及管理效率,同时保证了型号产品的装配质量。

    基于柔性工作流的航天器生产管控方法及系统

    公开(公告)号:CN116228118A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211530588.2

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于柔性工作流的航天器生产管控方法及系统,包括:确定航天器生产过程基本工作要素并确定工作要素的管控信息,基于基本工作要素构建航天器生产过程的工作流模型,并构建柔性工作流知识库;调用和调整柔性工作流任务并实例化;实时采集生产过程数据,进行工作要素的完工状态确认;基于柔性工作流进行航天器生产过程的实时管控;对航天器生产过程中产生的数据进行存储、分析、管理和挖掘,实现数据多维度组织管理和导出并通过多级看板可视化展示。本发明针对航天器生产过程涉及多单位、多部门、多车间、多专业的协同工作的问题,通过构建多级计划模型描述航天器生产全过程,保证计划执行的统一性和协同性。

    基于机器学习的卫星总装工艺风险预测方法及装置

    公开(公告)号:CN114298016A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111488557.0

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于机器学习的卫星总装工艺风险预测方法及装置,包括:获取历史工艺卡数据库中的工序信息,形成以工序为单元的工艺库;经过数据预处理得到工艺文本语料库,根据工艺文本语料库对历史工艺数据进行挖掘,得到工艺文本特征向量;遍历工艺库中的所有工序,构造文本特征矩阵;训练出工艺风险等级计算模型,并存储至模型库中;根据待执行工序的描述文本以及风险计算模型,得到待执行工序的风险预测值。本发明通过构建基于工序文本特征的卫星总装工艺风险计算模型,进行工艺风险预测,解决了当前卫星总装工艺风险识别工作量大、易错漏的问题,且有利于保证风险预测的准确性和实效性,进而提高生产质量和效率。

    卫星太阳翼展开试验关键参数预测系统及方法

    公开(公告)号:CN118981830A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410859199.7

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种卫星太阳翼展开试验关键参数预测系统及方法,包括:处理太阳翼展开试验参数,进行展开试验仿真和历史试验数据的预处理,构建关键数据模型进行数据管理并输出数据集;采用深度学习算法构建太阳翼展开过程预测模型,并基于关键参数指标对预测模型进行优化;向预测模型输入实测数据,输出关键节点的预测数据集合;将预测数据与展开试验目标值进行对比分析,对异常情况进行告警并指导展开测试方案调整。本发明实现了太阳翼展开试验数据处理与管理、预测模型构建、在线预测与决策支持模块,为卫星太阳翼高效率、高精度、高可靠展开试验以及试验调整提供技术支撑和决策支持,保证了太阳翼展开试验成功率和效率。

    航天器AIT过程复杂场景产品识别与定位方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN116109563A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211531021.7

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明提供一种航天器AIT过程复杂场景产品识别与定位方法、系统及介质,包括:选取航天器AIT过程中的样本采集目标,获取样本图像;对样本图像尺寸进行处理;提取样本图像中产品图像的边缘梯度方向特征,定义二进制编码表,根据二进制编码表计算相似度测量值,为每类产品构建边缘梯度方向特征查找表;获取实测图像,提取边缘梯度方向特征,利用二进制编码表,计算相似度测量值,并与样本图像中各类产品的相似度测量值进行比较,识别具体目标,对产品进行定位;利用NMS算法对定位的产品进行筛选,去除冗余产品图像,获得最终检测目标,实现对实测图像中各类产品的精确定位。本发明能有效提高图像数据的利用效率和型号研制过程质量管控能力。

    面向航天器装配现场技术问题的知识推荐方法及系统

    公开(公告)号:CN115858761A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211519652.7

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种面向航天器装配现场技术问题的知识推荐方法及系统,包括:构建技术问题知识实例和技术问题场景的组织模型;获取数据库中的历史技术问题信息,按照技术问题知识实例和技术问题场景的组织模型整编历史数据,形成技术问题知识实例库和问题场景集合;对问题场景中的文本数据进行主题建模,得到各知识实例的场景主题向量;基于场景主题向量对知识实例中的关键属性进行筛选,与场景主题向量组合形成技术问题特征向量;识别当前技术问题的场景,并基于已有的主题模型和编码规则对当前问题场景进行向量化,进行知识推荐。本发明解决了当前航天器装配现场技术问题难预测、现有知识推荐方法难适用的问题。

    基于Creo软件的三维装配模型版本比对系统及方法

    公开(公告)号:CN112163295A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011041160.2

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于Creo软件的三维装配模型版本比对系统及方法,包括:Creo软件读取基础三维装配模型和比较三维装配模型模型相应的数据信息,根据读取的数据信息分析基础三维装配模型与比较三维装配模型的一致性程度,当一致性程度达到预设值时,则进一步进行分析比对;基于基础三维装配模型和比较三维装配模型的选择设置默认分析项,根据分析业务需求定制三维装配模型分析项;根据定制的三维装配模型分析项类型,进行输入的三维装配模型的差异性分析;接收差异性分析结果,结合包括列表、图形显示和报告导出进行三维装配模型差异性结果显示;本发明实现了卫星装配模型不同设计版本之间的差异性分析比较和结果可视化输出。

    卫星结构件检验规划、实测与记录方法及系统

    公开(公告)号:CN119885590A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411913873.1

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种卫星结构件检验规划、实测与记录方法及系统,包括:步骤S 1:提取三维模型的标注信息,形成检验记录表;所述检验记录表包括检验规划;步骤S2:基于所述检验记录表的检验规划,检测所述三维模型的结构件,得到实际信息;步骤S3:记录所述实际信息至所述检验记录表中,进而集成得到集成数据包,上传到目标系统。本发明以三维模型为中心,把卫星结构件检验过程相关的检验规划、辅助测量与实测值记录等场景都基于三维模型开展,实现检验过程的无纸化,提高工作效率。

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