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公开(公告)号:CN107239668B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710443498.2
申请日:2017-06-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种基于断点模型的数控磨床液压系统故障树分析方法,其特点在于,基于故障树分析方法,通过综合考虑事件本身发生的概率大小,事件与上层事件的关联程度以及事件的改进成本三因素来剃除故障树中发生概率小于预设值、事件与上层事件的关联程度小于预设值以及事件的改进成本大于预设值的中间事件下属的子故障树,再进行故障树分析。本发明一种基于断点模型的数控磨床液压系统故障树分析方法能够缩短改进过程、降低改进成本以及能提高产品经济效益。
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公开(公告)号:CN110472872A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910759470.9
申请日:2019-08-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了考虑风险临界性的关键质量特性解耦分析方法,包括:利用模块化设计方法构建关键质量特性的耦合矩阵;通过传播模型确定关键质量特性风险临界性排序,并对传播模型的关键路径进行识别;采用模糊聚类算法将耦合矩阵进行聚类灵敏度分析;以传播后的风险临界性作为选取最优聚类结果的依据;将耦合矩阵进行模块划分和重构,从而将其耦合矩阵转化为近似解耦设计矩阵。本发明以关键质量特性的风险临界性指标和模糊聚类的相似指标作为最优聚类结果的选取依据,不仅使得解耦分析结果更贴近工程实际,而且解耦分析结果更加客观、准确,从而避免多个聚类结果选取的主观性。该方法为降低因耦合关系造成的质量风险提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN108757643B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810725309.5
申请日:2018-07-04
Applicant: 重庆大学
IPC: F15B19/00
Abstract: 本发明公开了一种液压系统早期故障主动消除方法,在对早期故障进行消除前,先采用如下步骤主动发现液压系统的早期故障:根据同型号的数控机床早期故障的历史数据,获取早期故障期时间t2s,数控机床的平均故障间隔时间MTBFs或者故障率λs,及其他参数阈值;以最大动作频率操作数控机床,使其各工作点均处于满载状态,待液压系统稳定工作后,实时检测液压系统的参数,并与对应的参数阈值进行比较,任一参数大于其对应的设定阈值,且平均故障间隔时间MTBF<MTBFs或λ>λs;则表示发现液压系统的早期故障。本发明能够在液压系统运行早期阶段,通过检测其运行参数,发现潜在的故障,在故障发生或演变为严重故障之前采取措施消除故障,从而提高液压系统和数控机床整机可靠性。
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公开(公告)号:CN106873528B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710240069.5
申请日:2017-04-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G05B19/4065
Abstract: 本发明公开了一种数控机床维修可靠性数据采集系统及方法,该系统包括若干个用于采集机床维修可靠性数据的便携式的移动终端,以及用于对数据进行接收和分析处理的数据中心,所述移动终端包括用于采集数据录入的输入模块、用于存储数据的本地存储模块、用于人机交互的显示屏以及用于与所述数据中心进行网络通讯的无线通讯模块,以及一种采用该系统进行维修可靠性数据采集的方法。本发明具有能够提高数据采集的准确性,使数据结构更加规范,便于数据的统计与分析,有利于提高可靠性数据分析结果的准确性,能够辅助维修人员进行故障诊断,提高诊断准确性,有利于提高机床的使用寿命和可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN108304657A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810106606.1
申请日:2018-02-02
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于有限元的机床关重件残余应力多工序连续建模仿真方法,包括:步骤一,关重件模型简化和铸造系统三维建模;步骤二,关重件铸造过程有限元仿真;步骤三,关重件铸造应力场的系数修正;步骤四,关重件机加工残余应力仿真;步骤五,关重件热时效过程残余应力有限元仿真。本发明实现了铸造、切削和热时效过程的多工序连续仿真;且其以盲孔法试验测量值为参考,提取关重件铸造仿真对应点的应力值,通过MATLAB运用最小二乘法拟合出对应点的试验值和仿真值误差最小的修正系数,然后对整个铸造应力场数据进行修正,提高了有限元仿真的计算精度,并解决了准确将横梁修正后的铸造应力场导入到ABAQUS中的技术问题。
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公开(公告)号:CN107239668A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710443498.2
申请日:2017-06-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种基于断点模型的数控磨床液压系统故障树分析方法,其特点在于,基于故障树分析方法,通过综合考虑事件本身发生的概率大小,事件与上层事件的关联程度以及事件的改进成本三因素来剃除故障树中发生概率小于预设值、事件与上层事件的关联程度小于预设值以及事件的改进成本大于预设值的中间事件下属的子故障树,再进行故障树分析。本发明一种基于断点模型的数控磨床液压系统故障树分析方法能够缩短改进过程、降低改进成本以及能提高产品经济效益。
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公开(公告)号:CN106483929A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610906297.7
申请日:2016-10-18
Applicant: 重庆大学
IPC: G05B19/406
CPC classification number: G05B19/406 , G05B2219/32224
Abstract: 本发明提供了一种数控机床故障消除方案判别指示方法,其在匹配提取目标字符串中包含的各个故障状态描述词时通过拆分对比和循环匹配的方式提高了提取准确性和全面性,并且利用提取到的各故障状态描述词作为后续对故障类别的识别基础,同时还剔除了非相关故障类别描述文本的对比处理,减少了非故障状态描述词以及非相关故障类别描述文本对于故障类别识别造成的影响和干扰,提高了对目标故障类别描述文本的识别准确性和识别效率,并利用故障类别上的对应关系,根据目标故障类别描述文本而提取到相应故障类别的故障消除方案文本用以指示,方便给数控机床用户或维修人员相应的故障消除建议,提升对数控机床加以现场维修或远程维修协助的便利性。
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公开(公告)号:CN104656633A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410807363.6
申请日:2014-12-23
Applicant: 重庆大学 , 四川普什宁江机床有限公司
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/0221
Abstract: 本发明公开了一种柔性制造系统物流小车早期故障检测方法,包括以下步骤,(1)进给速度试验步骤:如在步骤(1)中未判断出存在缺陷,则进行下述步骤(2)负载运行试验步骤:如步骤(2)未判断出存在缺陷,则继续进行下述步骤(3)试验后处理:1)卸下压重块,吊装回贮存处;2)对物流小车进行清洗和维护。本方法能通过试验的方式,对柔性制造系统物流系统的重要功能部件—物流小车进行早期故障激发,找到生产制造过程或设计的潜在缺陷,从而为提高机床整机的可靠性提供实用方法,保证出厂的机床出现早期故障的概率大大降低。同时本方法还可以为机床在设计时是否存在缺陷提供参考依据,以便于对机床设计进行改善。
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公开(公告)号:CN104458312A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410807562.7
申请日:2014-12-23
Applicant: 重庆大学 , 四川普什宁江机床有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性制造系统清洗机早期故障检测方法,包括空载运行试验步骤:将性能、精度检验合格的清洗机直接安装至一套试验用的柔性制造系统中,连接好电气线路和液压管路,然后空载运行一段时间后进行检测。然后再预备好的含有部分切屑和油污的切削液分数次间隔地注入到清洗机中,模拟清洗机工作时的工件清洗,进行搭载和运转试验进行检测。发明的方法,能够通过实验的方式,对清洗机进行故障激发,找到生产制造过程或设计的潜在缺陷,从而为提高清洗机的可靠性以及柔性制造系统的可靠性提供实用的方法。
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公开(公告)号:CN102059587B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201010604311.0
申请日:2010-12-24
Applicant: 重庆大学 , 中国计量学院 , 四川普什宁江机床有限公司
IPC: B23Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种卧式加工中心机床早期故障检测方法,首先进行非切削加工试验,主要是在工作环境较恶劣的情况下,机床较长时间地进行X轴、Y轴、Z轴及B轴与刀库换刀等动作,且机床负载了极限质量的模拟加工毛坯和刀具,以发现明显的装配缺陷;这之后,再进行切削加工试验,在机床受到切削抗力的情况下,并在比较恶劣的工况下,发现其潜在缺陷;最后,在工件切削完毕后,通过切削标准检验工件进行精度检验,以对机床精度衰减情况进行量化,判断是否精度衰减过快。本方法使用时,可以在卧式加工中心机床出厂前对其进行早期故障试验激发,判断其是否存在早期故障。
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