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申请/专利权人:西安理工大学
摘要:本发明公开了基于特征驱动的三维装配模型变更传播影响评估方法,具体包括如下步骤:步骤1,建立三维装配模型的特征装配关系网络;步骤2,选取步骤1中的零件关系网络进行零件变更影响评估;步骤3,选取步骤1中的特征装配关系网络进行特征变更传播影响评估。本发明综合考虑零件装配拓扑结构重要度、特征变更传播路径、特征变更传播指数、特征变更传播演化规律4个方面综合对三维装配模型特征变更传播影响进行分析与评估;当三维零件模型几何拓扑形状变更时,能够从零件与特征粒度层面对零件自身影响、产品装配结构变更影响进行综合评估,为三维装配模型变更传播决策与控制提供基础。
主权项:1.基于特征驱动的三维装配模型变更传播影响评估方法,其特征在于:具体包括如下步骤:步骤1,建立三维装配模型的特征装配关系网络;所述步骤1的具体过程如下:步骤1.1,采用如下公式1建立三维装配模型的零件关系网络Nassem:Nassem={P,E,PS,PES,Wpart}1;其中,P为装配零件节点集合,E为装配零件节点之间边连接关系集合,PS为装配零件节点属性集合,PES为零件节点连接边属性集合,Wpart为零件节点间关联度集合;步骤1.2,采用如下公式2建立三维零件模型的特征关系网络Npart:Npart={F,E,FS,FES,Wfeatrue}2;其中,F为设计特征集合,E为设计特征间的关联关系集合,FS为设计特征属性集合,FES为设计特征连接边的属性集合,Wfeature为设计特征节点间关联度集合;步骤1.3,采用如下公式3建立三维装配模型的特征装配关系网络Nfeature:Nfeature={PF,PFE,PFS,PFES,Wpf}3;其中,PF为三维装配模型中所有零件的设计装配特征集合,PFE为设计装配特征之间连接关联关系集合,PFS为设计装配特征的属性信息,PFES为设计装配特征之间连接的属性信息,Wpf为设计装配特征之间连接的关联度;步骤2,基于步骤1中的零件关系网络进行零件变更影响评估;所述步骤2的具体过程如下:步骤2.1,以零件关系网络Nassem为基础,进行零件的装配拓扑结构特性分析;所述步骤2.1的具体过程为:步骤2.1.1,采用如下公式1计算零件的度数DCi: 其中,aij为零件节点i和零件j之间的面接触连接关系,若零件i和零件j存在面接触,则aij=1;否则,aij=0,n为零件的个数;步骤2.1.2,采用如下公式2计算零件的紧密度CCi: 其中,dsij为零件节点i和零件j之间的最短距离;步骤2.1.3,采用如下公式3计算零件的介数BCi,如公式3所示: 其中,σst为零件节点s到零件节点t间的最短距离数量,nist为零件节点s到零件节点t之间最短路径中经过零件节点i的数量;步骤2.1.4,采用如下公式4计算零件的特征向量中心性ECi: 其中,λ为邻接矩阵A的最大特征值,x为邻接矩阵A最大特征值所对应的特征向量,且x=x1,x2,···,xnΤ;步骤2.2,基于熵值法进行零件装配拓扑结构重要度评估;所述步骤2.2的具体过程为:步骤2.2.1,假设n为装配零件数量,m为拓扑中心性指标,原始数据矩阵X如公式5所示: 其中,xij表示第i个零件节点的第j个拓扑中心性指标;满足0≤i≤n,0≤j≤m,且m=4;步骤2.2.2,将各个指标进行标准化处理,如公式6所示: 其中,zij表示标准化后第i个零件节点的第j个拓扑中心性指标数值;步骤2.2.3,计算第j个拓扑中心性指标下零件节点i的指标值所占比重yij,如公式7所示: 步骤2.2.4,计算第j个拓扑中心性指标的熵值ej,如公式8所示: 其中,k为常数,与零件数量n有关,且满足k=1lnn;步骤2.2.5,计算第j个拓扑中心性指标的信息效用值dj,如公式9所示:dj=1-ej9;步骤2.2.6,计算第j个拓扑中心性指的权重wj,如公式10所示: 步骤2.2.7,计算零件节点i的装配拓扑结构重要度Si,如公式11所示: 步骤3,基于步骤1中的特征装配关系网络进行特征变更传播影响评估。
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百度查询: 西安理工大学 基于特征驱动的三维装配模型变更传播影响评估方法
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