一种考虑几何误差的装配位姿高精度线性化求解方法

    公开(公告)号:CN109766597B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811596157.X

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G06F30/17 G06F30/20

    摘要: 本发明公开一种考虑几何误差的装配位姿高精度线性化求解方法,步骤一、测量零件上待装配面的形貌并进行参数化处理,得到每个待装配面面形的数学描述;步骤二、根据待装配面的空间平面关系、形貌误差和受力情况得到待装配面装配位姿的最优化表达式;步骤三、求解所述最优化表达式,得到待装配面的最优装配位姿,能够在装配和测量过程中能够快速地、准确地、定量化地求解零部件之间触位姿关系,提高零部件位姿预测与控制的精度与效率。

    一种考虑变形误差的接触关系模型和装配误差计算方法

    公开(公告)号:CN109766511B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811481705.4

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: G06F17/11

    摘要: 本发明公开一种考虑变形误差的接触关系模型和装配误差计算方法,包括以下步骤:步骤一、获得两个待装配面的几何形貌的参数化表征;步骤二、根据两个待装配面的几何形貌计算待装配面在未变形情况下的初始接触点;步骤三、根据初始接触点建立两个待装配面之间的受力平衡模型,变形与受力关系模型以及变形后的几何关系模型;步骤四、求解受力平衡模型、变形与受力关系模型以及变形后的几何关系模型得到装配位姿和装配后的几何误差以及变形误差,能够综合考虑装配面的几何误差和变形误差,计算得到最终的装配误差。

    一种考虑变形误差的接触关系模型和装配误差计算方法

    公开(公告)号:CN109766511A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811481705.4

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: G06F17/11

    摘要: 本发明公开一种考虑变形误差的接触关系模型和装配误差计算方法,包括以下步骤:步骤一、获得两个待装配面的几何形貌的参数化表征;步骤二、根据两个待装配面的几何形貌计算待装配面在未变形情况下的初始接触点;步骤三、根据初始接触点建立两个待装配面之间的受力平衡模型,变形与受力关系模型以及变形后的几何关系模型;步骤四、求解受力平衡模型、变形与受力关系模型以及变形后的几何关系模型得到装配位姿和装配后的几何误差以及变形误差,能够综合考虑装配面的几何误差和变形误差,计算得到最终的装配误差。

    面向装配精度的多个对称体装配工艺参数优化方法

    公开(公告)号:CN108647803B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810255813.3

    申请日:2018-03-27

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/04

    摘要: 本发明提供一种面向装配精度的多个对称体装配工艺参数优化方法,具体过程为:初始化第k个零件绕坐标轴z的旋转量θzk;根据约束关系和目标函数计算第k个零件绕坐标轴x,y的旋转量θxk,θyk和第k个零件沿坐标轴z的平移量dzk;装配时约束x方向和y方向的移动,根据当前的四个参数(dzk,θxk,θyk,θzk)计算其对应的转配指标;当转配指标满足要求时,则根据当前的参数完成零件的转配,否则,优化第k个零件绕坐标轴z的旋转量θzk再继续计算,直至装配指标满足要求为止。本发明在转配时约束x,y方向的移动,将四个参数(dzk,θxk,θyk,θzk)分成两层,采用分层求解的方式,并进行线性化处理,简化计算过程,极大地减少了计算量,提升了计算效率,使本参数优化方法可以用于生产实际。

    一种基于势能最小的装配位姿计算方法

    公开(公告)号:CN107016215B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710285408.1

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: G06F17/50 G01B21/00

    摘要: 本发明公开了一种基于势能最小的装配位姿计算方法,能够获得满足实际工况的装配零件间唯一的一组接触点,不仅解决了平面之间的接触问题,而且解决了柱面、球面等曲面与平面间、曲面与曲面间的接触问题。该方法根据实际装配工况建立势能映射矩阵,将待装配面在测量坐标下的点映射到装配坐标系下并以势能形式表征;在约束条件下,以空间微运动为变量,建立总势能最小的优化模型,利用骨干粒子群算法获得最优解,利用最优解逆求出测量坐标系下两个零件的接触点坐标值,获得满足实际工况的装配零件间唯一的一组接触点。

    一种轴孔动态装配过程中的装配参数优化方法

    公开(公告)号:CN109614686B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201811481691.6

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: G06F30/17 G06F111/04

    摘要: 本发明公开了一种轴孔动态装配过程中的装配参数优化方法,包括以下步骤:步骤一,对待装配的轴和孔的几何形貌进行参数化表征;步骤二,设定轴和孔装配评价指标;步骤三,根据轴和孔的几何形貌设定轴孔装配的约束条件;步骤四,以评价指标为最优化问题的目标函数,在轴孔装配的约束条件下求解最优的装配参数,本发明能够根据轴孔局部形貌,精确定量地计算装配位姿、装配角度和装配方向,给出实际装配工艺指导。

    面向装配精度的多个对称体装配工艺参数优化方法

    公开(公告)号:CN108647803A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810255813.3

    申请日:2018-03-27

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/04

    摘要: 本发明提供一种面向装配精度的多个对称体装配工艺参数优化方法,具体过程为:初始化第k个零件绕坐标轴z的旋转量θzk;根据约束关系和目标函数计算第k个零件绕坐标轴x,y的旋转量θxk,θyk和第k个零件沿坐标轴z的平移量dzk;装配时约束x方向和y方向的移动,根据当前的四个参数(dzk,θxk,θyk,θzk)计算其对应的转配指标;当转配指标满足要求时,则根据当前的参数完成零件的转配,否则,优化第k个零件绕坐标轴z的旋转量θzk再继续计算,直至装配指标满足要求为止。本发明在转配时约束x,y方向的移动,将四个参数(dzk,θxk,θyk,θzk)分成两层,采用分层求解的方式,并进行线性化处理,简化计算过程,极大地减少了计算量,提升了计算效率,使本参数优化方法可以用于生产实际。

    一种考虑几何误差的装配位姿高精度线性化求解方法

    公开(公告)号:CN109766597A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811596157.X

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种考虑几何误差的装配位姿高精度线性化求解方法,步骤一、测量零件上待装配面的形貌并进行参数化处理,得到每个待装配面面形的数学描述;步骤二、根据待装配面的空间平面关系、形貌误差和受力情况得到待装配面装配位姿的最优化表达式;步骤三、求解所述最优化表达式,得到待装配面的最优装配位姿,能够在装配和测量过程中能够快速地、准确地、定量化地求解零部件之间触位姿关系,提高零部件位姿预测与控制的精度与效率。

    一种轴孔动态装配过程中的装配参数优化方法

    公开(公告)号:CN109614686A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811481691.6

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种轴孔动态装配过程中的装配参数优化方法,包括以下步骤:步骤一,对待装配的轴和孔的几何形貌进行参数化表征;步骤二,设定轴和孔装配评价指标;步骤三,根据轴和孔的几何形貌设定轴孔装配的约束条件;步骤四,以评价指标为最优化问题的目标函数,在轴孔装配的约束条件下求解最优的装配参数,本发明能够根据轴孔局部形貌,精确定量地计算装配位姿、装配角度和装配方向,给出实际装配工艺指导。

    一种降低测量数据不确定度的数据处理方法

    公开(公告)号:CN107122333A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710137703.2

    申请日:2017-03-09

    摘要: 本发明公开了一种降低测量数据不确定度的数据处理方法,该方法充分考虑到各种影响因素最终是综合体现在测量数据上,所以对测量数据进行了统计规律的分析和补偿,对系统误差采用了多次测量取平均的方法进行补偿,对于系统误差补偿后残留的随机误差用小波滤波方法进行了滤除,进行组合补偿后的数据更逼近真实数据,降低了测量数据的不确定度,处理过程简洁有效,本发明以三坐标测量机的测量数据处理为例,但不限于三坐标的数据处理,是一种普适性的数据处理方法,具有较高的工程应用价值。