一种基于窄带模型的多目的地的最短路径获取方法

    公开(公告)号:CN111754043A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010601792.3

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于窄带模型的多目的地的最短路径获取方法,其包括以下步骤S1、获取两两节点之间的距离;S2、获取主动关联节点和被动关联节点;S3、判断关联节点是否能构成完整路径,若是则进入步骤S7,否则进入步骤S4;S4、获取局部小回路和大距离节点;S5、锁定每个大距离节点的全局带宽,将局部小回路中节点的全局带宽加1;S6、判断是否能构成完整路径,若是则进入步骤S7,否则返回步骤S4;S7、验证是否存在更短路径,若是则进入步骤S8,否则输出结果;S8、将更短的路径作为新的备选最短路径,返回步骤S7。本发明避免了所有节点同时运算造成的庞大计算量,有效节约了计算资源并提高了路径获取效率。

    一种薄壁零件侧壁厚度在机自动测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109176150A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811197195.8

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁零件侧壁厚度在机自动测量装置及方法,测量装置包括控制盒,控制盒上设置有连接杆和探头安装架,控制盒内安装有信号处理和传输模块,信号处理和传输模块与数控机床的上位机电连接,探头安装架上设置有测量探头;测量方法包括步骤S1-S5,本发明提供的薄壁零件侧壁厚度在机自动测量装置及方法,解决了手工厚度测量测量误差大、测量效率低等缺陷,可对数控加工薄壁零件中筋条和椽条等侧壁结构进行在机自动厚度测量,测量效率高,避免零件二次装夹,提高加工精度,缩短生产周期;并为零件加工中的过程控制提供了必要的硬件基础。

    一种数控加工中心切削液喷嘴自适应控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119098821A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411557181.8

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明涉及数控加工冷却装置技术领域,具体涉及一种数控加工中心切削液喷嘴自适应控制方法及装置。该装置包括执行模块、人机接口模块、主控模块,执行模块通过外部设置的摄像头组件实时采集刀具图像,并通过内部设置的电机带动靠近端部的喷嘴转动,人机接口模块用于实现自动和手动控制模式的切换,主控模块根据接收到的人机接口模块的控制模式设定状态或根据摄像头组件的采集刀具图像,分析刀具的刀尖位置控制喷嘴转动角度,切削液通过喷嘴沿刀具轴向工作范围内进行扫掠喷射。本发明可以解决数控加工中心切削液角度调整装置无法人工操控、无法兼容各类数据加工中心设备的技术问题。

    一种搅拌摩擦焊搅拌头螺旋槽建模方法

    公开(公告)号:CN118428123B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410894028.8

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本申请提供一种搅拌摩擦焊搅拌头螺旋槽建模方法,包括:定义搅拌头的回转面方程与螺旋槽的螺旋曲线基础方程;根据回转面方程与螺旋曲线基础方程推导螺旋槽的基础螺旋角一阶导数方程;以及根据基础螺旋角一阶导数方程、回转面方程、螺旋曲线基础方程推导参数化螺旋曲线方程;其中,参数化螺旋曲线方程用于搅拌摩擦焊搅拌头螺旋槽的建模。该方法通过定义回转面方程与螺旋曲线基础方程结合螺旋角的定义,推导出用于搅拌摩擦焊搅拌头螺旋槽建模的参数化螺旋曲线方程,实现了对拌摩擦焊搅拌头螺旋槽的精确建模,进而提高了所设计出的搅拌头在进行搅拌摩擦焊时焊接质量,进而提高了焊接的效率。

    稀土掺杂的纳米晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107033907B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201710352635.1

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂的纳米晶体,其制备方法包括以下步骤:(1)配制稀土溶液;(2)配制浓度为12‑20mol/L的氢氧化钠溶液,然后向氢氧化钠溶液中依次加入无水乙醇、油酸和各种稀土溶液;(3)配制浓度为0.5mol/L的NaF溶液,将其加入步骤(2)所得物中,搅拌30‑35min;(4)反应;(5)清洗;(6)干燥。Dy3+或Gd3+的掺杂不仅可以调控NaLuF4纳米晶的晶相还可以调节纳米晶的尺寸,随着掺杂离子浓度的增加,NaLuF4纳米晶的尺寸逐渐缩小;通过掺入Dy3+或Gd3+可以促进立方相NaLuF4向六角相结构转变,而相同尺寸的六角相基质比立方相基质具有更高的发光效率。

    一种文物数字线图的绘制方法、绘制系统及绘制装置

    公开(公告)号:CN115393470B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211331476.4

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种文物数字线图的绘制方法、绘制系统及绘制装置,在文物实际二维影像条件下,通过训练得到的神经网络,通过多层次神经网络进行自适应提取和抽象表征,并同时关注轮廓和纹理信息,自动生成文物轮廓和纹理线图,既能保证输出线图与输入图像在像素上的一致性,又能保证文物轮廓和纹理信息的线条连续性、连接方式和形状特点,从而保证了输出线图与输入图像在语义表达上的一致性,该方法共包含三个部分:模型架构、模型的训练和模型的前向传递,通过已经标注好的数据集在所提出的损失函数前提下对网络进行训练,得到优化后的网络参数;在模型的前向传递中,利用已经优化的网络参数对输入的文物图像进行自动计算,输出文物的数字线图。

    数控侧铣加工系统及其阈值与待监控信号的精确同步方法

    公开(公告)号:CN112147950B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010981128.6

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种数控侧铣加工系统及其阈值与待监控信号的精确同步方法,借助统计分析确定合理的基准累积采样信号数目,并基于该基准累积采样信号数目划分标准信号段,给数控侧铣加工分段监控提供了合理的分段依据;对主轴倍率或进给倍率改变的情况进行判定,有效避免了加工系统在这两种特殊情况下失效;在每一个标准信号段结束时,计算当前标准信号段的累积同步误差,并根据其大小确定待监控信号下一个标准信号段的主轴功率信号的累积采样信号数目调整量,可有效地将主轴功率信号阈值与待监控信号的累积同步误差控制在合理范围内。

    一种数控侧铣加工中主轴净切削功率的提取方法

    公开(公告)号:CN112327751A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011345664.3

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种数控侧铣加工中主轴净切削功率的提取方法,包括S1、采集机床主轴功率、X轴坐标、Y轴坐标和Z轴坐标的数据;S2、采用VERICUT软件的OptiPath API以指定步长自动提取数控侧铣加工中的工况参数;S3、将S1中采集到的机床主轴功率、X轴坐标、Y轴坐标和Z轴坐标的数据与S2中自动提取的工况参数通过X、Y、Z轴坐标进行匹配;S4、根据材料去除率和单位材料去除率所需的理论切削功率,计算理论主轴净切削功率的表达式;S5、从功率传感器采集到的主轴总切削功率中提取主轴净切削功率。

    数控侧铣加工系统及其阈值与待监控信号的精确同步方法

    公开(公告)号:CN112147950A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010981128.6

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种数控侧铣加工系统及其阈值与待监控信号的精确同步方法,借助统计分析确定合理的基准累积采样信号数目,并基于该基准累积采样信号数目划分标准信号段,给数控侧铣加工分段监控提供了合理的分段依据;对主轴倍率或进给倍率改变的情况进行判定,有效避免了加工系统在这两种特殊情况下失效;在每一个标准信号段结束时,计算当前标准信号段的累积同步误差,并根据其大小确定待监控信号下一个标准信号段的主轴功率信号的累积采样信号数目调整量,可有效地将主轴功率信号阈值与待监控信号的累积同步误差控制在合理范围内。

    一种薄壁零件侧壁厚度在机自动测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109176150B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201811197195.8

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁零件侧壁厚度在机自动测量装置及方法,测量装置包括控制盒,控制盒上设置有连接杆和探头安装架,控制盒内安装有信号处理和传输模块,信号处理和传输模块与数控机床的上位机电连接,探头安装架上设置有测量探头;测量方法包括步骤S1‑S5,本发明提供的薄壁零件侧壁厚度在机自动测量装置及方法,解决了手工厚度测量测量误差大、测量效率低等缺陷,可对数控加工薄壁零件中筋条和椽条等侧壁结构进行在机自动厚度测量,测量效率高,避免零件二次装夹,提高加工精度,缩短生产周期;并为零件加工中的过程控制提供了必要的硬件基础。

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