考虑夹具误差的薄板件全局定位策略优化方法

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:keaiyuyu66
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
薄板件装配广泛应用于车身、飞机机身的装配过程,装配过程中的质量控制是一个系统工程,操作人员、加工机械、使用方法、环境等都会在一定程度上影响到薄板件产品的尺寸偏差,从而影响到其性能、外观质量、制造成本,最终会直接影响到产品的市场竞争力,而薄板件随着技术的发展用途越来越广泛,其装配质量的控制也受到了重视。夹具定位点优化是提高薄板件产品尺寸质量的主要方式之一,现有的薄板件夹具定位方案设计主要是依赖于设计者的设计经验,在理论数据方面缺乏支持。用于获取柔性薄板零件定位点的有限元方法误差低、精度高,但计算方法复杂,效率低,难以满足实际生产的需要。针对以上问题,为了降低开发成本和缩短开发周期,本文采用数字仿真软件来代替实际试验验证过程。本文的主要研究工作如下:(1)在有限元分析数据基础上提出4-2-1定位策略优化方法利用3-2-1定位原则即主平面上是3个定位点,同时考虑夹具误差用有限元分析软件获得初始数据,以四个定位点处夹具误差和第四个定位点位置作为输入,用薄板件整体变形量作为输出建立BP神经网络拟合薄板件变形,最后用遗传算法寻找第4个定位位置让零件整体变形量最小。(2)在刚体模型基础上用遗传算法优化3-2-1定位原则下的定位点位置在确定性定位条件下,通过对现有文献的总结推导了夹具定位方案中夹具偏差传递表达式和稳定性数学表达式,然后本文提出利用加权系数法构建多目标优化函数,使用遗传算法寻找3-2-1定位原则下的定位点位置。(3)夹具定位方案的优化设计及应用按照主定位平面上定位点夹持施加方法,即先在主定位平面选择三个定位点定位,然后施加过定位点的方式优化定位点位置。然后以某车型左B柱加强板夹具发生因磨损等原因产生误差后调整夹具位置为例进行了应用研究。
其他文献
涡轮叶片承担着能量转化的责任,是航空发动机最主要的关键零部件之一。在发动机工作时,涡轮叶片除了承受机械载荷之外,还要承受复杂的温度载荷和气动载荷。作为典型的热端构
学位
混合动力系统是指两种或两种以上的动力源以不同的方式组合起来使其工作的系统,它能有效地降低汽车排放和提高燃油经济性而被广泛关注。  本文以重型载重汽车为研究对象,以
普通小球藻(Chlorella variabilis)因其高效的光合作用效率而被认为是水体中最主要的初级生产力,因此普通小球藻对CO_2浓度升高特别敏感。关于短期酸化对普通小球藻的影响已被广泛研究,但是,对于长期酸化下小球藻的响应知之甚少。本研究在模拟本世纪末大气CO_2(1000ppm)环境的前提下对经过长期酸化(LT)和短期酸化(ST)的小球藻进行生理及分子机制的响应的预测。将生理生化结果与潜
学位
骨钻削是外科手术中常用的手术方式,但过高的钻削温度容易引起骨的热坏死,影响手术成功率和骨的术后恢复。为了降低骨钻削时的温度,减少热损伤,需要找到一种新的钻骨方法。超
纳米纤维素来源广泛,是一种绿色可再生、生物降解性好的天然高分子材料,有较高的化学反应活性,对其进行疏水化改性可以使其具有优良的润湿、分散、乳化、去污及渗透等特性,在洗涤、纺织、石油、建筑、涂料、农药和医药等各行业中将发挥重要的作用。本文将采用月桂酸、软脂酸和硬脂酸三种长链脂肪酸对硫酸水解法制备的纳米纤维素进行接枝改性,测试了改性纳米纤维素的表面活性,并以改性纳米纤维素为乳化剂,制备了苯乙烯-丙烯酸
学位
天然植物油脂具有原料可再生、生物可降解、润滑性能好等优点;以其为原料合成生物润滑油可在一定程度上替代传统的润滑油产品,是目前世界范围内研究的热点之一。天然植物油脂