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一种基于本体的无基准几何误差提取方案的自动生成方法与流程

2022-02-20 05:01:15 来源:中国专利 TAG:

技术特征:
1.一种基于本体的无基准几何误差提取方案的自动生成方法,其特征在于,是通过以下步骤实现的:步骤1:根据新一代产品几何技术规范(geometrical product specification, gps)和零件的功能要求,对零件进行规范化设计,标注正确合理的几何公差规范。步骤1结束后进行步骤2。步骤2:从零件图样中提取零件的测量信息,主要包括无基准几何公差规范标注信息,以及与其相关的被测要素的拟合导出要素与实际组成要素信息。步骤2结束后进行步骤3。步骤3:根据提取的零件无基准几何公差规范信息,构造零件的无基准几何公差规范矩阵m
gts,k
ⅹ3如下定义:其中m
gts,k
ⅹ3的行标为零件的无基准几何公差规范gts1、gts2、

、gts
k
,列标为被测要素、几何公差类型、公差值;{adf1, adf2,

, adf
n
}(adf为实际组成要素的拟合导出要素,有导出点(pt)、导出线(sl)、导出面(pl)三类);{tt1, tt2, tt3, tt4, tt5, tt6}(tt1表示直线度、tt2表示平面度、tt3表示圆度、tt4表示圆柱度、tt5表示线轮廓度、tt6表示面轮廓度);{tv1, tv2,
ꢀ…
, tv
k
}(tv1, tv2,
ꢀ…
, tv
k
为各几何公差要求的公差值)。步骤3结束后进行步骤4。步骤4:根据提取的零件几何要素信息,构造拟合导出要素与实际组成要素之间的约束关系矩阵m
con,k

n
如下定义:其中m
con,k

n
的行标为被测要素的拟合导出要素adf1, adf2, ..., adf
k
,列标为零件的实际组成要素aif1, aif2,
ꢀ…
, aif
n
;若adf
u
(u=1, 2,
ꢀ…
, k)与aif
v
(v=1, 2,
ꢀ…
, n)之间有约束关系,则,否则。步骤4结束后进行步骤5。步骤5:根据构造的矩阵m
gts,k
ⅹ3,运用owl断言公式构建表示零件无基准几何公差规范信息的断言公式集a
gts
。步骤5结束后进行步骤6。步骤6:根据构造的矩阵m
con,k

n
,运用owl断言公式构建表示拟合导出要素与实际组成要素约束关系的断言公式集a
con
。步骤6结束后进行步骤7。步骤7:使用prot
é
g
é
软件构建无基准几何误差提取方案本体,其构建过程中有三个主
要的步骤:(1)根据无基准几何误差提取方案领域的重要术语和知识,对其进行合理、规范的分类和定义,构建提取方案本体的类及其之间的层次关系,如附图3;(2)定义类属性来表示类与类之间或者个体与个体之间的关系,如附图4;(3)定义类属性的定义域和值域,如表所示:最终,构建得到无基准几何误差提取方案本体模型如附图5。步骤7结束后进行步骤8。步骤8:采用语义网规则语言(semantic web rule language, swrl)定义无基准几何误差提取方案的生成规则,如表所示:
采用swrl建立以上规则用于无基准几何误差提取方案的自动生成。步骤8结束后进行步骤9。步骤9:以a
gts
和a
con
中的owl断言作为输入,应用swrl规则在jess推理机中进行推理,获
取可选提取方案。步骤9结束后进行步骤10。步骤10:根据零件的具体几何公差类型,从可选提取方案中选取最终的提取方案,对于典型的几何公差类型确定最终提取方案可依据如下规则:规则1:当几何公差类型为素线直线度时,优先采用平行线法或母线法;规则2:当几何公差类型为轴线直线度时,优先采用圆周线法;规则3:当几何公差类型为平面度且实际组成要素为矩形平面时,优先采用矩形法;规则4:当几何公差类型为平面度且实际组成要素为矩形平面时,优先采极坐标法;规则5:当几何公差类型为圆度时,优先采用圆周线法;规则6:当几何公差类型为圆柱度时,优先采用鸟笼法。

技术总结
本发明属于几何误差测量与计算机应用领域,涉及一种基于本体的无基准几何误差提取方案的自动生成方法,本发明包含以下步骤:1、依据新一代GPS标准对零件进行规范化设计;2、提取零件的测量信息;3、构造零件的无基准几何公差规范矩阵M


技术研发人员:黄美发 裴永琪 刘振辉
受保护的技术使用者:桂林电子科技大学
技术研发日:2020.07.08
技术公布日:2022/1/10
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本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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