一种基于元动作单元和整合主客观权重的数控机床精度评估方法及寿命预测方法

    公开(公告)号:CN110209119B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910561401.7

    申请日:2019-06-26

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G05B19/4065

    摘要: 本发明公开了一种基于元动作单元和整合主客观权重的数控机床精度评估方法及寿命预测方法,本发明根据所提出的FMA结构化分解方法对数控机床整机进行结构化分解,将数控机床主要的静态误差指标聚类到相应的元动作单元,计算每项误差指标的退化率;并利用Shannon熵和AHP两种方法分别确定误差指标的客观权重和主观权重,在给定的主客观权重相对重要性的条件下,计算误差指标的整合权重,利用各项误差指标的退化率,评估数控机床整机的精度退化状况和预测精度寿命。通过本方法可以评估数控机床整机的精度并预测数控机床整机的精度寿命,能够了解到数控机床的精度和精度寿命的状况,为控制数控机床的精度提供指导。

    一种基于精度映射的数控机床精度控制方法

    公开(公告)号:CN110597177B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201910882028.5

    申请日:2019-09-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G05B19/19 G05B19/4097

    摘要: 本发明公开了一种基于精度映射的数控机床精度控制方法,采用直接传递的方式将数控机床总功能层的设计精度值映射到分功能层的设计精度值;采用特征根法将分功能层的设计精度值映射到主运动层的定位精度或重复定位精度值;采用模糊层次分析法和区间灰色系统理论将主运动层的定位精度或重复定位精度值映射到二级运动层的定位精度或重复定位精度值;采用基于灵敏度的精度映射方式将二级运动层的定位精度或重复定位精度值映射到元动作单元的运动精度值;然后在元动作单元层面进行精度控制,给出精度控制措施。本发明能够在已知机床整体精度设计要求的基础上,设计元动作单元的精度,并在元动作层对精度进行控制。

    一种导轨电化学腐蚀磨损的试验方法

    公开(公告)号:CN109187328B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201811254037.1

    申请日:2018-10-24

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 本发明公开了一种导轨电化学腐蚀磨损的试验方法,获取至少三套相同配置的导轨测试试验台,包括台架,安装在台架上的导轨和丝杠螺母机构,安装在导轨上的托板,用于驱动的动力系统,用于检测导轨运动件位置的直线光栅传感器,以及用于给托板进行加载的加载装置;试验前,分别检测并记录各导轨直线度;试验时,采用不同浓度的盐水对导轨进行间歇式喷雾,并通过动力系统驱动所述托板运动,直到达到设定试验时间,分别检测各导轨直线度,并与记录的导轨直线度进行比较,检测不同浓度的盐水对导轨直线度的影响。本发明具有能够对导轨的电化学腐蚀磨损进行模拟,分析不同浓度的盐水对导轨电化学腐蚀磨损的影响程度,便于制定针对性的防护措施等优点。

    一种液压系统早期故障主动消除方法

    公开(公告)号:CN108757643B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201810725309.5

    申请日:2018-07-04

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: F15B19/00

    摘要: 本发明公开了一种液压系统早期故障主动消除方法,在对早期故障进行消除前,先采用如下步骤主动发现液压系统的早期故障:根据同型号的数控机床早期故障的历史数据,获取早期故障期时间t2s,数控机床的平均故障间隔时间MTBFs或者故障率λs,及其他参数阈值;以最大动作频率操作数控机床,使其各工作点均处于满载状态,待液压系统稳定工作后,实时检测液压系统的参数,并与对应的参数阈值进行比较,任一参数大于其对应的设定阈值,且平均故障间隔时间MTBF<MTBFs或λ>λs;则表示发现液压系统的早期故障。本发明能够在液压系统运行早期阶段,通过检测其运行参数,发现潜在的故障,在故障发生或演变为严重故障之前采取措施消除故障,从而提高液压系统和数控机床整机可靠性。

    一种基于FMA层次结构的机电产品故障模式及影响分析方法

    公开(公告)号:CN113688524B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202110989700.8

    申请日:2021-08-26

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种基于FMA层次结构的机电产品故障模式及影响分析方法,包括:首先基于FMA对机电系统进行层次结构划分,机电系统的系统层划分为功能层、运动层、动作层和零件层;对机电系统进行故障分析,识别故障模式、分析故障原因和故障影响;对机电系统进行危险性分析:将风险因子定义在系统各层次结构层去描述故障模式、故障原因和故障影响,然后利用定量的风险数据获得故障的客观风险评估,并通过建立主观风险评估的准则获得故障的主观风险评估;降低风险水平:根据危险性分析结果,针对高风险水平的故障提出降低故障风险水平的预防或纠正措施。该方法能体现机电系统以运动为导向实现功能的特征,能有效对机电产品进行故障模式及影响分析。

    一种考虑不确定性的机电产品关键质量特性确定方法

    公开(公告)号:CN114757572A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210508440.2

    申请日:2022-05-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q30/00 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种考虑不确定性的机电产品关键质量特性确定方法,首先确定机电产品的质量特性,再确定影响质量特性的影响因素和子影响因素,并采用区间q‑rung orthopair模糊集对质量特性进行评估;然后对专家给出的评估信息进行一致性检查和优化;接下来,计算影响因素和子影响因素的权重;最后区间q‑rung orthopair模糊累积比例评估方法被用来排序质量特性,根据排序的结果确定关键质量特性。本发明考虑了专家评估信息的不确定性和犹豫性,并对专家的评估信息进行了一致性检查和优化,使评估的结果更加符合实际,而且克服了传统关键质量特性排序方法的不足,为机电产品关键质量特性的控制提供了依据。

    一种基于元动作单元和整合主客观权重的数控机床精度评估方法及寿命预测方法

    公开(公告)号:CN110209119A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910561401.7

    申请日:2019-06-26

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G05B19/4065

    摘要: 本发明公开了一种基于元动作单元和整合主客观权重的数控机床精度评估方法及寿命预测方法,本发明根据所提出的FMA结构化分解方法对数控机床整机进行结构化分解,将数控机床主要的静态误差指标聚类到相应的元动作单元,计算每项误差指标的退化率;并利用Shannon熵和AHP两种方法分别确定误差指标的客观权重和主观权重,在给定的主客观权重相对重要性的条件下,计算误差指标的整合权重,利用各项误差指标的退化率,评估数控机床整机的精度退化状况和预测精度寿命。通过本方法可以评估数控机床整机的精度并预测数控机床整机的精度寿命,能够了解到数控机床的精度和精度寿命的状况,为控制数控机床的精度提供指导。

    一种导轨电化学腐蚀磨损的试验方法

    公开(公告)号:CN109187328A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811254037.1

    申请日:2018-10-24

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 本发明公开了一种导轨电化学腐蚀磨损的试验方法,获取至少三套相同配置的导轨测试试验台,包括台架,安装在台架上的导轨和丝杠螺母机构,安装在导轨上的托板,用于驱动的动力系统,用于检测导轨运动件位置的直线光栅传感器,以及用于给托板进行加载的加载装置;试验前,分别检测并记录各导轨直线度;试验时,采用不同浓度的盐水对导轨进行间歇式喷雾,并通过动力系统驱动所述托板运动,直到达到设定试验时间,分别检测各导轨直线度,并与记录的导轨直线度进行比较,检测不同浓度的盐水对导轨直线度的影响。本发明具有能够对导轨的电化学腐蚀磨损进行模拟,分析不同浓度的盐水对导轨电化学腐蚀磨损的影响程度,便于制定针对性的防护措施等优点。

    一种基于FMA层次结构的机电产品故障模式及影响分析方法

    公开(公告)号:CN113688524A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110989700.8

    申请日:2021-08-26

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种基于FMA层次结构的机电产品故障模式及影响分析方法,包括:首先基于FMA对机电系统进行层次结构划分,机电系统的系统层划分为功能层、运动层、动作层和零件层;对机电系统进行故障分析,识别故障模式、分析故障原因和故障影响;对机电系统进行危险性分析:将风险因子定义在系统各层次结构层去描述故障模式、故障原因和故障影响,然后利用定量的风险数据获得故障的客观风险评估,并通过建立主观风险评估的准则获得故障的主观风险评估;降低风险水平:根据危险性分析结果,针对高风险水平的故障提出降低故障风险水平的预防或纠正措施。该方法能体现机电系统以运动为导向实现功能的特征,能有效对机电产品进行故障模式及影响分析。

    一种基于精度映射的数控机床精度控制方法

    公开(公告)号:CN110597177A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910882028.5

    申请日:2019-09-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G05B19/19 G05B19/4097

    摘要: 本发明公开了一种基于精度映射的数控机床精度控制方法,采用直接传递的方式将数控机床总功能层的设计精度值映射到分功能层的设计精度值;采用特征根法将分功能层的设计精度值映射到主运动层的定位精度或重复定位精度值;采用模糊层次分析法和区间灰色系统理论将主运动层的定位精度或重复定位精度值映射到二级运动层的定位精度或重复定位精度值;采用基于灵敏度的精度映射方式将二级运动层的定位精度或重复定位精度值映射到元动作单元的运动精度值;然后在元动作单元层面进行精度控制,给出精度控制措施。本发明能够在已知机床整体精度设计要求的基础上,设计元动作单元的精度,并在元动作层对精度进行控制。