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公开(公告)号:CN118427996A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410526866.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明针对大型铸锻件裂纹扩展寿命问题,提出了基于数字孪生的精确计算方法。首先通过建立的数字孪生数据库里的日常运行数据,对铸锻件危险点进行确定,然后基于吉布斯自由能理论和Paris公式建立危险点裂纹从萌生到失效的全生命周期的数值模型。通过晶体塑性有限元和扩展有限元对模型中的具体参数进行精确计算。最后考虑到裂纹扩展过程中的不确定性,通过在数字孪生数据库中提取裂纹扩展的实时数据结合蒙特卡洛方法对裂纹扩展模型进行实时更新,从而提高计算的准确性。利用数字孪生技术,实现了裂纹扩展实时精确模拟。
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公开(公告)号:CN117745942A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311755404.7
申请日:2023-12-19
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 一种基于数字孪生的飞机装配激光跟踪仪站位优化方法,其步骤如下:首先,建立飞机装配车间的三维模型,并构建飞机装配现场数字孪生系统;其次,确定激光跟踪仪在物理空间中的位置,并在数字孪生空间中同步激光跟踪仪的位置;进一步地,在数字孪生空间中,定义关键测量点位置信息,并对激光跟踪仪添加目标检测算法等技术对机身关键点进行检测,分析激光跟踪仪对测量点的覆盖情况及重合情况;在此基础上,引入约束条件,并通过布设遗传算法对激光跟踪仪的最佳布站点进行优化求解;最后,在数字孪生空间中验证遗传算法对激光跟踪仪最佳站位的可行性,输出激光跟踪仪最佳布站点位置和在最佳布站点上的测量结果。
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公开(公告)号:CN117574574A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311586369.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本专利涉及一种基于数字孪生的大型油压机虚拟仿真和优化方法。该方法包括数字孪生建模、数据采集、仿真和优化四个步骤。首先,利用图纸参数构建三维模型导入Unity中搭建数字孪生模型。然后,通过传感器和历史数据记录油压机的实时运行数据,进行数据采集。利用数字孪生模型进行油压机的虚拟仿真,预测油压机在不同工况下的性能和运行状态。最后,利用异常检测模块对数字孪生模型进行优化,获取最佳的工作参数组合,提高油压机的效率和性能。基于数字孪生的大型油压机虚拟仿真和优化方法有利于提高油压机的运行效率和可靠性,可应用于其他工业设备的虚拟仿真和优化领域。
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公开(公告)号:CN119849124A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411821732.7
申请日:2024-12-11
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06Q10/083 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及数字孪生技术领域,具体公开了一种基于数字孪生的车间物流输送设备的设计方法,包括以下方法步骤:步骤一,对造纸车间纸卷物流输送系统进行总体设计和需求分析,了解造纸车间的产能规模和物流规划,分析纸卷特征,全面评估生产波动和环境影响,明确输送能力的要求,并开展功能设计,其中涵盖了高效传动和智能控制的设计,以及防护和识别定位装置的配置;步骤二,针对链式输送机进行方案设计和结构设计并建立对应的三维几何模型,通过将建立好的三种输送机的三维模型导入数字孪生仿真软件平台,设计两种物流方案的路径,基于数字孪生技术开展物流过程仿真和结果对比分析,最后选择了物流过程更流畅且结构更简单的弧形转弯输送机。
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公开(公告)号:CN119323285A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411438371.8
申请日:2024-10-15
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种孪生车间生产‑物流资源实时协同调度方法,属于车间调度技术领域,包括以下步骤:S1、在数字孪生环境下,建立孪生车间生产‑物流资源实时协同调度模型;S2、当任务触发调度机制,实时获取物理车间的生产信息,在虚拟空间中完成仿真和预测,根据预测结果优化调度方法;S3、依据优化后的调度方法评估生产‑物流资源组的服务能力,为任务选取最优的资源服务组;S4、将任务分配方案反馈至物理车间,等待下一个任务触发调度机制。本发明采用上述的一种孪生车间生产‑物流资源实时协同调度方法,通过实时为任务分配生产‑物流资源,实现高扰动环境下车间的生产调度。
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