一种智能驱动式测量仪器三维形变精度检测仪及检测方法

    公开(公告)号:CN107014345A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710205071.9

    申请日:2017-03-30

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: G01B21/32

    Abstract: 本发明公开了一种智能驱动式测量仪器三维形变精度检测仪及检测方法,检测仪包括平台、导轨系统、与导轨系统连接的驱动系统、用于控制驱动系统的控制系统、以及设置在导轨系统上供测量仪器安装的检测平台;检测方法包括步骤一、获取初始实测坐标及初始显示坐标归零;步骤二、调节三维形变精度检测仪;步骤三、获取第n实测坐标和第n显示坐标;步骤四、计算当前实测坐标改变量、当前显示坐标改变量及当前差值;步骤五、数据存储;步骤六、n次重复步骤二至步骤五、步骤七、计算测量仪器的精度。本发明结构简单、设计合理,采用智能控制驱动装置调节测量仪器在三维空间上的坐标位移,检测测量仪器在进行三维形变监测时测量精度的可靠性和准确性。

    一种支持双边模糊约束的MPS/MRP集成规划方法

    公开(公告)号:CN112396290B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202011087630.9

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 一种支持双边模糊约束的MPS/MRP集成规划方法,包括以下步骤;将主生产计划和物料需求计划集成规划问题表示为一种模糊的MPS/MRP集成规划模型;基于模糊集和可信性理论,将FMMIP重新表述为一种模糊可信性测度的MMIP模型;将模糊可信性测度的MMIP模型转换为清晰、等价的MIP模型。利用模糊系数的期望值将模糊目标函数转换为清晰等价形式,同时使用可信性理论将单边和双边模糊约束转换为相应的清晰等价约束;采用MIP求解器,如Lingo软件,求解上述模型,得到全局最优生产计划。本发明建立的模型和求解方法,不仅考虑了复杂不确定环境下的多级、多项目、多计划周期的MPS/MRP集成规划,还同时考虑了并行机器生产和换产设置结转问题,支持同时进行生产计划和调度决策。

    一种数控系统在线监测方法

    公开(公告)号:CN110825030B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911206410.0

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种数控系统在线监测方法,包括:S1,查找变量数据项,并验证变量数据项的ID在数控系统中是否存在,若存在则验证其ID的正确性;S2,从数控系统获取ID存在且正确的变量数据项;S3,计算出每一次获取变量数据项的精确时间;S4,绘制获取到的变量数据项随时间变化的曲线图;S5,将获取到的变量数据项向按照采样频率存储到表格中。本发明一种数控系统在线监测方法,通过动态数据交换技术(DDE)采集数控机床数据,可以实时高效地采集加工过程数据;在采集数据的过程中可以动态显示加工过程信号,有利实时监控加工趋势,对加工实时状态准确把控;通过按采集频率将数据存入EXCEL中,可以有利于数据长期保留和数据的进一步处理和分析。

    一种支持双边模糊约束的MPS/MRP集成规划方法

    公开(公告)号:CN112396290A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011087630.9

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 一种支持双边模糊约束的MPS/MRP集成规划方法,包括以下步骤;将主生产计划和物料需求计划集成规划问题表示为一种模糊的MPS/MRP集成规划模型;基于模糊集和可信性理论,将FMMIP重新表述为一种模糊可信性测度的MMIP模型;将模糊可信性测度的MMIP模型转换为清晰、等价的MIP模型。利用模糊系数的期望值将模糊目标函数转换为清晰等价形式,同时使用可信性理论将单边和双边模糊约束转换为相应的清晰等价约束;采用MIP求解器,如Lingo软件,求解上述模型,得到全局最优生产计划。本发明建立的模型和求解方法,不仅考虑了复杂不确定环境下的多级、多项目、多计划周期的MPS/MRP集成规划,还同时考虑了并行机器生产和换产设置结转问题,支持同时进行生产计划和调度决策。

    一种数控系统在线监测方法

    公开(公告)号:CN110825030A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911206410.0

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种数控系统在线监测方法,包括:S1,查找变量数据项,并验证变量数据项的ID在数控系统中是否存在,若存在则验证其ID的正确性;S2,从数控系统获取ID存在且正确的变量数据项;S3,计算出每一次获取变量数据项的精确时间;S4,绘制获取到的变量数据项随时间变化的曲线图;S5,将获取到的变量数据项向按照采样频率存储到表格中。本发明一种数控系统在线监测方法,通过动态数据交换技术(DDE)采集数控机床数据,可以实时高效地采集加工过程数据;在采集数据的过程中可以动态显示加工过程信号,有利实时监控加工趋势,对加工实时状态准确把控;通过按采集频率将数据存入EXCEL中,可以有利于数据长期保留和数据的进一步处理和分析。

    一种智能驱动式测量仪器三维形变精度检测仪及检测方法

    公开(公告)号:CN107014345B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201710205071.9

    申请日:2017-03-30

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种智能驱动式测量仪器三维形变精度检测仪及检测方法,检测仪包括平台、导轨系统、与导轨系统连接的驱动系统、用于控制驱动系统的控制系统、以及设置在导轨系统上供测量仪器安装的检测平台;检测方法包括步骤一、获取初始实测坐标及初始显示坐标归零;步骤二、调节三维形变精度检测仪;步骤三、获取第n实测坐标和第n显示坐标;步骤四、计算当前实测坐标改变量、当前显示坐标改变量及当前差值;步骤五、数据存储;步骤六、n次重复步骤二至步骤五、步骤七、计算测量仪器的精度。本发明结构简单、设计合理,采用智能控制驱动装置调节测量仪器在三维空间上的坐标位移,检测测量仪器在进行三维形变监测时测量精度的可靠性和准确性。

    一种减震器、自行车减震车轮及减震自行车

    公开(公告)号:CN209776031U

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201822070948.0

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种减震器、自行车减震车轮及减震自行车,其中自行车减震车轮,包括轮轴、轮辐、轮辋和轮胎,其特征在于,所述的轮辐为减震器;所述的减震器沿车轮偏心方向设置。本实用新型设计主要是带轮的设计,结构简单,使用方便,将传统自行车轮的辐条用自己设计的装置来代替。传统自行车没有减震结构,基本靠车胎来缓冲振动,车胎的缓冲能力毕竟是有限的,在比较跌波的路面,不能满足使用,舒适性较差。

    一种智能驱动式测量仪器三维形变精度检测仪

    公开(公告)号:CN206618406U

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201720328645.7

    申请日:2017-03-30

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种智能驱动式测量仪器三维形变精度检测仪,包括平台、布设在所述平台上的导轨系统、与所述导轨系统连接的驱动系统、用于控制所述驱动系统的控制系统、以及设置在所述导轨系统上供测量仪器安装的检测平台;所述导轨系统包括第一直线导轨、竖向直线导轨和第二直线导轨;所述驱动系统包括用于驱动第一直线导轨的第一步进电机、安装在竖向直线导轨上的第二步进电机和安装在第二直线导轨上的第三步进电机。本实用新型结构简单、设计合理,采用智能控制驱动装置调节测量仪器在三维空间上的坐标位移,实现对测量仪器在进行三维形变监测时测量精度的可靠性和准确性的检测,同时坐标的变形量能够通过控制系统进行记录和显示。

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