前言:
在數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)階段 確定子系統(tǒng)各個(gè)組件重要 度的大小可以用來(lái)識(shí)別薄弱點(diǎn)的主次 輔助系統(tǒng)設(shè)計(jì) 是提高系統(tǒng)可靠性的有效手段1 早期S emandere 算法適合進(jìn)行故障樹(shù)定性分析 在故障樹(shù)進(jìn)行定量分 析時(shí) 需先對(duì)頂事件的最小割集進(jìn)行不交化處理 過(guò)程 過(guò)于復(fù)雜 工作難以進(jìn)行2-3 B DD Binar y Decision Dia g rams 二元決策圖技術(shù)已廣泛應(yīng)用于可靠性分析 及故障診斷領(lǐng)域4 其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在能直接形成系統(tǒng)故 障的結(jié)構(gòu)路徑 通過(guò)對(duì)路徑的搜索 求解不交化割集 快速找出系統(tǒng)故障 頂事件 的薄弱環(huán)節(jié)5-7 本文對(duì) 加工中心主軸系統(tǒng)建立故障樹(shù)模型 完成B DD結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn) 化 運(yùn)用繼承父節(jié)點(diǎn)信息的遞歸方法來(lái)快速實(shí)現(xiàn)最小 割集不交化 實(shí)現(xiàn)主軸系統(tǒng)故障樹(shù)的定性分析 并運(yùn)用 B DD結(jié)構(gòu)下的重要度計(jì)算方法 求解重要度值 實(shí)現(xiàn) 主軸系統(tǒng)故障樹(shù)的定量分析 1 B DD遞歸法及原理 1.1 BDD基本概念 B DD基本結(jié)構(gòu)如圖1所示 圖1中 終節(jié)點(diǎn)用方 框標(biāo)注 代表系統(tǒng)狀態(tài) 其值僅有0或1兩種狀態(tài) 0 表示故障事件不發(fā)生 即系統(tǒng)處于正常狀態(tài) 1表示故 障事件發(fā)生 即系統(tǒng)處于故障狀態(tài) 非終節(jié)點(diǎn)用圓圈標(biāo) 注 為中間事件狀態(tài) 其中Xi 為該非終節(jié)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)基 本事件的代號(hào) 連接線表示該父節(jié)點(diǎn) 上一節(jié)點(diǎn)且非終 節(jié)點(diǎn) 向子節(jié)點(diǎn) 下一節(jié)點(diǎn) 的傳遞過(guò)程 連接線上標(biāo)記 0 表示該分支對(duì)應(yīng)的父節(jié)點(diǎn)所表示的基本事件不發(fā) 生 連接線上標(biāo)記 1 表示該分支對(duì)應(yīng)的父節(jié)點(diǎn)所表示 的基本事件發(fā)生
結(jié)束語(yǔ):
利用B DD技術(shù)可以快速求解不交化割集 通過(guò)對(duì) 路徑的搜索快速求得系統(tǒng)可靠性和部件完好時(shí)系統(tǒng)完 好的條件概率 由全概率公式組成元素之間的關(guān)系 可 以求出系統(tǒng)和部件其他幾種發(fā)生概率情況 運(yùn)用 B DD技術(shù)重要度計(jì)算方法 可以快速求出重要度值計(jì)算過(guò)程快速方便
伯特利數(shù)控是一家集銷(xiāo)售、應(yīng)用及服務(wù)于一體的公司。產(chǎn)品包括:CNC加工中心、鉆攻中心、龍門(mén)加工中心、雕銑機(jī)、石墨機(jī)、五軸加工中心、立式加工中心、臥式加工中心等。我們機(jī)床的生產(chǎn)工廠設(shè)在廣東省東莞市,目前其生產(chǎn)的加工中心70%出口,其中出口到歐洲占到50%。我們盡心、盡力、盡意的服務(wù)!
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2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過(guò)設(shè)計(jì)新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個(gè)典型案例,對(duì)于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!本文摘要:通過(guò)對(duì)混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無(wú)需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測(cè)量功能。在機(jī)測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測(cè)量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國(guó)家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對(duì)象,針對(duì)提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]