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公开(公告)号:CN118115429A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311778187.3
申请日:2023-12-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/62 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06F11/32 , G06F30/27 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及一种增材制造结构与铺粉异常在线监测、诊断及控制系统,包括:粉末床图像采集与预处理,对图像进行透视变换矫正与光照均匀化处理;使用训练后的缺陷检测模型,快速检测铺粉后的粉末床图像零件暴露缺陷;根据检测模型结果,使用ROI感兴趣区域提取算法裁剪出零件暴露缺陷区域图像;使用训练后的图像分割深度学习模型,分割ROI感兴趣区域的缺陷形状,计算缺陷面积信息;使用训练后的缺陷诊断深度学习模型,根据缺陷前n层的面积演化数据诊断缺陷类型;针对不同危害程度的缺陷制定不同反馈策略,实现原位的决策信号反馈。本发明可以及时、有效的区分图像特征相似的缺陷,并诊断缺陷危害程度,避免缺陷进一步演化影响零件质量与设备运行。
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公开(公告)号:CN112329163B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011120154.6
申请日:2020-10-19
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于零件设计领域,具体涉及一种基于固有特性约束的航天器支架拓扑晶格仿生设计方法。包括如下步骤:步骤(1):航天器支架模型最大化频率的拓扑优化;步骤(2):最大化频率三维点阵结构设计;步骤(3):根据应力云图,为步骤(1)拓扑优化后的航天器支架填充步骤(2)优化的三维点阵结构实现进一步减重。本发明的优化设计方法,通过将“拓扑优化”和“三维点阵结构设计”相结合,融合拓扑优化减重量大以及点阵结构设计减重部位选取灵活的优点,在保证零件结构的力学性质以及固有频率的同时,达到了进一步减材减重的目的。
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公开(公告)号:CN112329163A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011120154.6
申请日:2020-10-19
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于零件设计领域,具体涉及一种基于固有特性约束的航天器支架拓扑晶格仿生设计方法。包括如下步骤:步骤(1):航天器支架模型最大化频率的拓扑优化;步骤(2):最大化频率三维点阵结构设计;步骤(3):根据应力云图,为步骤(1)拓扑优化后的航天器支架填充步骤(2)优化的三维点阵结构实现进一步减重。本发明的优化设计方法,通过将“拓扑优化”和“三维点阵结构设计”相结合,融合拓扑优化减重量大以及点阵结构设计减重部位选取灵活的优点,在保证零件结构的力学性质以及固有频率的同时,达到了进一步减材减重的目的。
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