[发明专利]基于历史数据的复杂结构件加工特征智能定义与分类方法有效
申请号: | 201710063646.8 | 申请日: | 2017-02-03 |
公开(公告)号: | CN106815447B | 公开(公告)日: | 2020-01-14 |
发明(设计)人: | 刘长青;李迎光;李仲宇;郝小忠;楚王伟 | 申请(专利权)人: | 南京航空航天大学 |
主分类号: | G06F30/17 | 分类号: | G06F30/17 |
代理公司: | 32218 南京天华专利代理有限责任公司 | 代理人: | 瞿网兰 |
地址: | 210016 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 一种基于历史数据的复杂结构件加工特征智能定义与分类方法,其特征是通过历史数据对复杂结构件加工特征进行定义与分类,首先,针对同一类加工特征,根据加工特征的历史数据,按照加工特征拓扑结构和加工工艺的相似性,对加工特征进行定义与分类,然后,在分类基础上以加工特征的关键几何参数作为特征向量,使用K均值聚类算法对分类结果进行聚类分析,以区分不同几何参数对应的加工特征,并以历史数据中的加工方法和加工参数为参考对聚类结果进行评估,以提取更多共性加工工艺知识,实现工艺知识的高效重用,提高复杂结构件数控编程效率。本发明实现了工艺知识的高效重用,有利于缩短零件生产周期,提高复杂结构件数控编程效率。 | ||
搜索关键词: | 基于 历史数据 复杂 结构件 加工 特征 智能 定义 分类 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于历史数据的复杂结构件加工特征智能定义与分类方法,其特征是通过历史数据对复杂结构件加工特征进行定义与分类,首先,针对同一类加工特征,根据加工特征的历史数据,按照加工特征拓扑结构和加工工艺的相似性,对加工特征进行定义与分类,然后,在分类基础上以加工特征的关键几何参数作为特征向量,使用K均值聚类算法对分类结果进行聚类分析,以区分不同几何参数对应的加工特征,并以历史数据中的加工方法和加工参数为参考对聚类结果进行评估,以提取更多共性加工工艺知识,实现工艺知识的高效重用,提高复杂结构件数控编程效率;加工特征拓扑结构的相似性以几何相似性矩阵衡量,通过全息属性面边图表达加工特征的拓扑结构,并且通过分层结构的形式描述加工特征,并由此创建几何相似性矩阵计算加工特征间的相似度,几何相似性矩阵中包含了一个加工特征中每个面自身的属性以及所有相邻面间的拓扑关系信息;按照加工特征拓扑结构的相似性对加工特征进行定义与分类时,由于不同加工特征的层数或面个数不同,因此几何相似性矩阵的长度便不同,首先应对不同长度的几何相似性矩阵使用补虚节点的方式使其长度一致,然后将几何相似性矩阵展开成特征向量形式,通过计算向量间的余弦值作为向量间的距离度量,以该余弦值作为两个加工特征形状的相似性,若余弦值大于预设的阈值,则将两个特征合并为同一类。/n
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