产品结构工艺性分析与评价技术研究.pdf
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1、l I I I I I I I I I I I I I I I l lq l q l lh l l l l l l l i l l l l l l l l lq l l l l l l IY 15 2 3 0 2 1分类号I 珏!2:!工程硕士学位论文学号鱼S Q 2 Q 3 2 Q 2 8暂级垒珏产品结构工艺性分析与评价技术研究硕士生姓名冯震学科专业机械工程研究方向数字化制造与计算机集成指导教师龚京忠副教授国防科学技术大学研究生院二o o 八年十一月国防科学技术大学研究生院T 程硕士学位论文摘要结构工艺性分析与评价在产品设计阶段充分考虑与制造有关的约束,全面分析评价产品结构设计的工艺性,并提
2、供改进的反馈信息,从而保证产品设计的一次成功,提高开发效率,并降低制造成本,已成为现代产品设计关键技术之一。本文对结构特征信息表达、基于实例推理的工艺路线决策、结构工艺性评价关键技术系统进行深入研究,主要内容与成果包括:(1)针对产品结构工艺性特点,考虑其评价的目标与原则,建立了产品结构工艺性分析评价的总体技术方案与策略。(2)以特征技术为基础,给出了产品特征描述方法,建立了面向制造的三层次(即零件层、特征层、几何拓扑层)零件模型。(3)以特征工艺映射为基础,运用相似性实例推理的方法,实现了产品工艺路线的生成。(4)描述了工艺性评价指标的建立方法,建立了基于有限元分析的工艺性评价技术、基于规则
3、的工艺性评价技术和基于模糊综合评判定性和定量评价技术。(5)针对结构工艺性的特点,以论文研究成果为基础,以P r o E 为开发平台,结合P r o t o o l k i t 和D e l p h i,初步设计并开发了计算机辅助的结构工艺性分析评价支持系统。关键词:结构工艺性特征特征描述工艺路线决策工艺性评价第i 页国防科学技术大学研究生院工程硕士学位论文A B S T R A C 丁I nt h ed e s i g n p e r i o do fp r o d u c t,t e c h n o l o g i e so fm a n u f a c t u r a b i l i t
4、 ya n a l y s i sa n de v a l u a t i o na l ea p p l i e dt of u l l yc o n s i d e ri nm a n u f a c t u r i n gc o n s t r a i n t s,t oa n a l y z ea n de v a l u a t et h em a n u f a c t u r a b i l i t yo fs t r u c t u r ed e s i g n,a n dt op r o v i d et h ei m p r o v e df e e d b a c ki
5、n f o r m a t i o n A sar e s u l t,m a n u f a c t u r a b i l i t ya n a l y s i sa n de v a l u a t i o nh a sb e c o m eo n eo ft h ek e yt e c h n o l o g i e sf o rm o d e mp r o d u c td e s i g n,w h i c hi su s e dt oe n s u r ep r o d u c td e s i g nt h eo n e-t i m es u c c e s sr a t e,
6、i m p r o v et h ed e v e l o p m e n te f f i c i e n c y,a n dr e d u c em a n u f a c t u r i n gc o s t S e v e r a la s p e c t sa l ed e e p l yr e s e a r c h e ds u c ha st h ee x p r e s s i o no fs t r u c t u r ef e a t u r ei n f o r m a t i o n,t h ed e c i s i o n-m a k i n go fp r o c
7、 e s sc o u r s e,a n dt h ek e yt e c h n i q u es y s t e mo fm a n u f a c t u r a b i l i t ye v a l u a t i o n 1 1 1 em a i na c h i e v e m e n t sa r ed e s c r i b e da sf o l l o w s:(1)A i m i n ga tt h ef e a t u r e so fm a n u f a c a w a b i l i t y,t h eo v e r a l lt e c h n i c a l
8、p r o j e c ta n ds t r a t e g yo fm a n u f a c t u r a b i l i t ye v a l u a t i o ni se s t a b l i s h e dw i t ht h ee v a l u a t i o nt a r g e ta n dp r i n c i p l eb e i n gc o n s i d e r e d(2)B a s e do nt h ef e a t u r et e c h n o l o g y,t h ed e s c r i p t i o nm e t h o do fp r
9、 o d u c tf e a t u r ei sp r o p o s e d,a n dt h ep a r tm o d e lf a c e dm a n u f a c t u r ei nt h r e el e v e l s(p a r t f e a t u r ea n dg e o m e t r y t o p o l o g y)i ss e tu p(3)O nb a s i so ft h ef e a t u r e p r o c e s sm a p p i n g,t h ep r o d u c tp r o c e s sc o u r s ei s
10、a c h i e v e db yu s i n gt h em e t h o do fC B R(4)A st h em e t h o df o rs e t t i n gu pm a n u f a c t u r a b i l i t ye v a l u a t i o ni n d e x e si sd e s c r i b e d,t h et e c h n o l o g i e so fm a n u f a c t u r a b i l i t ya r ee s t a b l i s h e d,w h i c ha l er e s p e c t i
11、 v e l yb a s e do nf i n i t ee l e m e n ta n a l y s i s,r u l e,a n df u=yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o na b o u tq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v e(5)A i m i n ga tt h ef e a t u r e so fm a n u f a c t u r a b i l i t y,t h ec o m p u t e ra i d e dM a n u f a c t u
12、 r a b i l i t yA n a l y s i sa n dE v a l u a t i o nS u p p o r tS y s t e mi sd e s i g n e da n dd e v e l o p e db a s e do nt h er e s e a r c ha c h i e v e m e n t s,w h i c hs e l e c t sP r o k Ea st h ed e s g np l a t f o r m,a n dc o m b i n e st h et o o l so fP r o t o o l k i ta n d
13、D e l p h i K e yW o r d s:M a n u f a c t u r a b i l i t yF e a t u r eF e a t u r ed e s c r i p t i o nP r o c e s sp l a n n i n gM a n u f a c t u r a b i l i t ye v a l u a t i o n第i i i 页国防科学技术大学研究生院T 程硕士学位论文图目录图1 1 论文组织结构6图2 1 工艺性分析评价总体技术方案13图2 2 评价层次图1 5图3 1 特征关系结构图18图3 2 基于特征的零件信息描述模型2 0图
14、3 3 零件特征分类树2 2图3 4 零件的特征信息二叉树2 4图3 5 制造资源模型2 4图3 6 轴类零件的特征分类2 5图3 7 轴类零件特征提取2 5图3 8 轴类零件几何特征二叉树结构图2 6图4 1C B R 流程2 8图4 2 工艺路线实例层次结构图2 9图5 1 产品结构工艺性保证的算法流程图3 6图5 2 结构工艺性总指标3 7图5 3 零件结构工艺性评价指标体系3 8图5 4 从P R O E 中直接调入几何模型一4 0图5 5 边界条件指定。4 0图5 6 材料的指定4 l图5 7 有限元网格划分4 l图5 8 通过分析得到的应力和变形4 2图5 9 镜筒结构剖面。4 2
15、图5 1 0 修改后的镜筒结构剖面4 3图5 1 1 修改后的镜筒有限元分析结果4 3图5 1 2 修改前和修改后的应力对比4 4图5 1 3 产生式“与或树”4 5图5 1 4 规则推理流程4 7图5 15 设备选择评判指标4 9图6 1 产品结构工艺性评价原型系统体系结构5 4图6 2 结构工艺性评价支持系统功能结构5 6图6 3 特征获取界面5 6图6 4 工艺生成界面5 7第V 页国防科学技术大学研究生院工程硕十学位论文图6 5 评价清单界面5 8图6 6 交互式工艺性检查界面5 9图6 7 基于P r o E 的零件工艺性信息管理6 0图6 8 尺寸与形位公差数据结构导出流程6 l图
16、6 9 零件制造信息模型6 2图6 1 0 零件实体数据字典6 3图6 1 1 添加模型制造属性流程6 4图6 1 2 轴颈检查程序流程6 5第页国防科学技术大学研究生院工程硕士学位论文表目录表3 1 零件整体特征信息2 6表4 1 特征的工艺路线实例3 3表5 1 机床性能参数。51表5 2 机床模糊评判数据。5 1表6 1 特征识别方法6 0附表1 外圆表面加工方案的适用范围7 7附表2 孔加工方案的适用范围7 7附表3 平面加工方案的适用范围7 7第1 V 页独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,
17、论文中不包含其他人已经发表和撰写过的研究成果,也不包含为获得国防科学技术大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意学位论文题目:主曼缱塑王苎丝佥堑生翌俭技盎研究学位论文作者签名:塑嚆二日期:v 蹲暑年,1 月-7 日学位论文版权使用授权书本人完全了解国防科学技术大学有关保留、使用学位论文的规定本人授权国防科学技术大学可以保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档,允许论文被查阅和借阅;可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文(保密学位论文在解
18、密后适用本授权书)学位论文题目:主墨箜塑三茎丝佥堑量堡坌茧查堑窒学位论文作者签名:堑虫作者指导教师日期:例年1 月y 7 日日期:加擗,J 月矽日国防科学技术大学研究生院工程硕十学位论文第一章绪论1 1 课题来源与选题依据1 1 1 课题来源本课题来源于项目航天某研究所X X X X 结构设计工艺性评价研究。1。1 2 选题依据产品结构设计时,零部件的结构除应满足功能要求之外,还应具有良好的工艺性能,即所设计的零部件应具有较好的结构工艺性。零部件结构工艺性是指所设计的结构在能满足功能要求的前提下,提高制造的可行性和经济性l l】。结构工艺性好的零部件,不仅能方便地生产出来,而且零部件的缺陷少、
19、成本低,使产品具有较强的竞争力。因此,设计时必须考虑零部件的结构工艺性。零部件的结构工艺性评价是一个涉及诸多因素的综合性问题,它与所选的零部件材料的性能、毛坯成形的方法以及加工工艺方法和过程等密切相关。目前,关于零部件结构工艺性评价,多为针对某一零部件结构工艺性的分析,或按某一具体加工工艺来讨论零部件的结构工艺性。影响工艺性的因素很多,且其中的大多数因素是在设计阶段确定的。有关资料表明:设计阶段实际投入的费用只占总成本的5,但它决定了产品总成本的7 0。所以在设计被完全确定以前必须进行分析和评价,使在设计以后的各个环节中可能出现的制造问题能够提前在设计部门得到修改,避免返工【2】。而工艺性设计
20、在早期概念设计阶段就对产品设计方案进行评价及优化,分析和考虑加工工艺、加工条件等与制造有关的相关因素,全面评价产品设计和工艺设计,并提供改进的反馈信息,及时改进设计。从而大幅度降低产品成本、提高产品质量并缩短开发时间。从机械产品的研究范畴出发,工艺性评价是一种提高产品设计质量的有效手段,它通过对产品制造过程中的相关因素(加工可行性、经济性等)进行检验和制造评估,及时发现设计问题、改善设计质量,减少设计环节与制造环节的循环迭代,为进一步进行设计修改提供依据。工艺性评价是寻求最简单、最经济、又能满足用户需求的设计方案的过程【3,4】。1 2 国内外研究现状及发展趋势1 2 1 国内外研究现状第l
21、页国防科学技术大学研究生院工程硕士学位论文结构工艺性评价可以归于面向制造的设计(D e s i g nF o rM a n u f a c t u r a b i l i t y,D F M)、面向装配的设计(D e s i g nF o rA s s e m b l y,D F A)的范畴。面向制造的设计(D F M)是一种面向并行工程的设计方法,其主要思想是在产品的早期设计阶段及早考虑制造因素的约束,对产品的结构工艺性进行判定与评价,并及时提供给设计人员,作为设计、修改方案的基本依据。D F M 在满足功能要求的前提下,使产品能够快速、经济地制造,提高产品设计、制造的一次成功率。目前,D
22、F M 方法所涉及的领域非常广泛,已经成功地应用于机械、钣金和注塑成型零件等,大幅度地降低了产品制造成本,缩短了试制周期。国外铸造机构在D F M研究方面取得了一定进展,近来又有人提出将基于数字模拟的D F M 与并行工程技术相结合。1 9 8 0 年,G e o f f r e yB o o t h r o y d 5】提出了面向装配的设计(D F A)的概念,并被广泛接受。所谓面向装配的设计是指旨在提高装配的方便性以减少装配时间、成本等,从而降低产品总成本的设计方法。G e o f f r e yB o o t h r o y d 面向装配的设计的初始工作是在M a s s a c h u
23、 s s e t t s 大学进行的。H u l l 大学的K G S w i R 以及S a l f o r d 大学的A H R e d f o r d 与G B o o t h r o y d 一起从事了早期的研究工作。其后,该项研究在罗得岛大学继续进行。作为相关研究的先驱者,G e o f f r e yB o o t h r o y d、P e t e rD e w h u r s t 在产品可装配性设计中公布了他们的方法。在面向制造和装配的产品设计中,G e o f f r e yB o o t h r o y d、P e t e rD e w h u r s t 和W i n s
24、 t o nK n i g h t 进一步发展了他们的理论,在大量的实验数据的基础之上,根据零件特征对零件进行装配编码,每一个编码对应一定的操作时间,编写出工作分析表,统计出总的装配时洲5 1。据此对结构设计进行评估和改进。1 9 8 4 年由日本的日立公司开发,经特许被美国通用电气公司所采用的M a n u f a c t u r a b i l i t yR a t i n gS y s t e m(M R S)是在装配和连接动作的基础上对产品设计进行分析,用计算机对电路板的安装性能进行评价。它是通过计算存在于部件的几何形状中或存在于装配动作中的非理想的设计损失点来实现的。将实现的设计装配
25、过程的非理想动作数目与理想的动作数目相比较,用其比值作为装配效率。它没有特别的准则来提高效率值,但评测体系可用于对相互竞争的设计进行评估。我国在这方面的研究开始得相对较晚,现在还处于起步阶段,不过已经引起了国家政府的足够重视。国内9 0 年代中期开始在机械领域研究和应用D F A、D F M等D F X 技术,许多高校和科研院所在各种基金资助下,或单独或与其它科研单位合作进行了一系列的相关研究,其中一些具有典型意义。王家弟【6 l 等针对压铸件设计特点,提出一种基于特征造型和特征识别相结合的压铸件面向制造的设计系统框架,借助于U G I I U F U N C 开发工具进行二次开发,具体构建了
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- 关 键 词:
- 产品结构 工艺 分析 评价 技术研究
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