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公开(公告)号:CN106951460A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710104214.7
申请日:2017-02-24
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/30
CPC classification number: G06F17/30271
Abstract: 一种基于图匹配的MBD模型检索方法,首先提取每个历史MBD模型的图信息并存储在MBD模型检索数据库中,然后构建检索输入模型与数据库中各个历史MBD模型的图匹配目标函数,求解各个图匹配目标函数的最优矩阵,最后根据各个图匹配目标函数的最优矩阵计算检索输入模型与数据库中各个历史MBD模型的相似度,完成MBD模型检索。本发明能够充分识别MBD模型中的语义信息,提高了检索的完整性和准确性。
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公开(公告)号:CN106951589A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710083655.3
申请日:2017-02-16
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于成熟度的运载火箭数字样机设计方法,首先建立总成骨架模型,在总成骨架模型中创建并发布针对各个分系统的几何外形约束;然后建立主承力结构模型,实现主承力结构的结构设计、性能仿真、物资备料和工装设计的协调匹配;接着建立功能性结构细节模型,确保其具备可装配性和可维修性;最后完成运载火箭各子级和全箭数字样机数字模装,确保各子级和全箭数字样机的协调匹配;进行技术状态固化,完成受控发布。本发明实现了并行协同,有效提高了设计质量,减少设计更改和反复,提高总装配一次成功率。
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公开(公告)号:CN106951589B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710083655.3
申请日:2017-02-16
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 皮赞 , 李澍 , 周培 , 吴燕生 , 王哲 , 郭逸婧 , 刘敏 , 贾瑞林 , 顾黎 , 王腾 , 李莉 , 张启程 , 赵博 , 聂蓉梅 , 罗军 , 张立洲 , 熊焕 , 陈海东
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F113/28
Abstract: 一种基于成熟度的运载火箭数字样机设计方法,首先建立总成骨架模型,在总成骨架模型中创建并发布针对各个分系统的几何外形约束;然后建立主承力结构模型,实现主承力结构的结构设计、性能仿真、物资备料和工装设计的协调匹配;接着建立功能性结构细节模型,确保其具备可装配性和可维修性;最后完成运载火箭各子级和全箭数字样机数字模装,确保各子级和全箭数字样机的协调匹配;进行技术状态固化,完成受控发布。本发明实现了并行协同,有效提高了设计质量,减少设计更改和反复,提高总装配一次成功率。
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公开(公告)号:CN106446460B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610951280.3
申请日:2016-10-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种运载火箭超大规模三维模型轻量化方法,(1)在Creo环境下对运载火箭进行常规零件三维建模;(2)进行化铣壁板类零件建模:(3)进行多孔类零件建模:(4)在Creo环境下对运载火箭进行组件三维建模;(5)将仪器安装在箭体上,利用骨架进行电缆敷设,并断开电缆敷设路径与参考模型的参照关系,(6)除机构件外,使零件在组件中完全定位;(7)启用模型旋转细节控制功能;(8)对装配后火箭模型进行分段干涉检查,对每段涉及的装配模型进行筛选,对筛选后的模型计算干涉体积,若存在干涉则对干涉相关模型进行重新设计,并从步骤(1)重新开始执行。
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公开(公告)号:CN106446460A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610951280.3
申请日:2016-10-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5095
Abstract: 一种运载火箭超大规模三维模型轻量化方法,(1)在Creo环境下对运载火箭进行常规零件三维建模;(2)进行化铣壁板类零件建模:(3)进行多孔类零件建模:(4)在Creo环境下对运载火箭进行组件三维建模;(5)将仪器安装在箭体上,利用骨架进行电缆敷设,并断开电缆敷设路径与参考模型的参照关系,(6)除机构件外,使零件在组件中完全定位;(7)启用模型旋转细节控制功能;(8)对装配后火箭模型进行分段干涉检查,对每段涉及的装配模型进行筛选,对筛选后的模型计算干涉体积,若存在干涉则对干涉相关模型进行重新设计,并从步骤(1)重新开始执行。
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