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基于STEP—NC的加工工藝路線生成與優化技術研究進展

2017-11-29 11:06:36歐陽華兵
大陸橋視野·下 2017年12期

【摘 要】為了對基于STEP-NC加工工藝路線設計相關技術進行全面的了解,對近年來相關領域取得的研究成果進行了分析和總結,將相關研究分為三個主要方向,分別總結分析了各個研究方向所取得的研究進展和存在的問題。

【關鍵詞】STEP-NC;加工工藝路線;工藝優化

1997年歐共體在OPTIMAL中提出了一種兼容于STEP標準的STEP-NC標準,它為CAx系統間的無縫集成及數控系統向開放性、智能化和網絡化等方向發展帶來了全新的機遇[1]。基于STEP-NC的工藝路線設計以加工特征所對應的加工工步為核心單元,將零件的加工過程轉換為加工工步序列的非線性規劃。由于STEP-NC加工工步序列呈非線性排列,可生成多條可供選擇的工藝路線,使CNC系統可根據加工現場需求,實時靈活地選擇合理的加工工步序列,提高CNC系統的柔性化水平。

隨著STEP-NC標準的完善和人工智能技術的成熟,STEP-NC非線性工藝規劃也成為下一代數控系統的關鍵技術。如何解決STEP-NC加工工步序列的生成與優化問題,已成為STEP-NC數控加工走向成熟并在車間得到應用中亟待解決的關鍵問題[1-2]。

1.基于STEP-NC加工特征識別技術研究

80年代以來,產品幾何信息的自動識別技術作為CAD/CAPP/CAM間信息交換的關鍵技術,一度成為CAx領域研究熱點,已形成了比較成熟的特征識別方法有:基于圖的方法、基于痕跡的方法、體積剖分法、語義模式識別法、神經網絡方法及其混合式辨識法等[2]。基于圖的特征辨識法具有能夠很好識別獨立特征且識別率高被廣泛使用,但其無法直接識別相交特征。基于痕跡的特征識別法卻能很好實現相交特征的識別,但對于復雜特征無法找到合適的痕跡而顯得力不從心[2]。體積剖分法將零件模型分解成凸體集合后重新組合來,理論上能夠識別任意相交特征,但卻無法保證得到正確的加工特征且其計算量巨大。文獻[2]充分利用基于圖和痕跡的雙重優勢,提出一種基于圖和痕跡的相交特征識別方法,能識別符合STEP-NC的加工特征。文獻[3]針對STEP-NC加工特征的特點,提出了交叉特征的定義及其特征識別方法,開發了相應的特征識別系統,實現了STEP-NC加工特征識別。

上述方法在一定程度上解決了特征識別領域的相關問題,但對于復雜交叉特征的自動識別、特征的多種解釋處理、特征約束抽取、特征優先樹重構等諸多問題[4],尤其是針對符合STEP-NC的加工特征識別研究偏少,目前還難以完全自動化地實現基于STEP-NC的加工特征識別,有待進一步研究[4]。

2.基于STEP-NC的加工工藝路線生成技術研究

獲取STEP-NC加工特征后,還需為每個加工特征獲取可行的加工操作,它是加工工步序列優化的基礎。目前常規CAPP系統中生成特征加工方案所采用的方法主要有:基于決策表或決策樹、產生式規則、神經網絡及其混合方法等[5]。Chang等[6]通過Hopfield網絡來獲取較好的工序順序,再根據特征優先關系和基于刀具和進刀方向進行加工操作的特征聚類。花廣如等[5]考慮了特征的多個可行加工方案,提出了基于GA的可行加工方案選擇和操作排序的綜合優化方法。歐陽華兵等[7]基于STEP-NC制造特征的優先級約束規則對加工工步聚類分組,采用專家打分及其評定策略實現工步的自動排序,完成加工操作規劃。

以上研究對加工操作方法決策和加工工步生成進行了有益探索,實現了加工特征及其有效加工操作的關聯,在一定程度上實現了加工操作方法的決策。但它們建立在典型加工方法基礎上,以定性化方式描述多加工方案的優先關系,受到工藝員經驗與典型加工方案等諸多因素的制約,難以保證加工操作選擇的有效性和最優化。為了能高效完成加工操作方法的決策與加工工步的自動生成,還應充分考慮到加工特征的幾何參數、加工精度、表面粗糙度等設計信息、制造資源及每種可行加工操作方法選擇的優先權等諸多約束條件,從定性化和定量化角度來構建加工操作的選擇決策模型。

3.基于STEP-NC的加工工藝路線優化技術研究

加工工步排序與優化作為工藝路線規劃過程中的關鍵環節,它在很大程度上決定了CAPP系統的實用化、柔性化和智能化水平。由于一個加工特征可多個加工工步且所有加工工步可任意排列組合。理論上,由N個加工工步組成的工序可形成N!個加工工步序列,通過工序排序約束規則和工步序列的有效化處理,可剔除許多無效的工步序列,但當工步規模較大、符合工藝規則的可行方案數量較多時,有效的工步序列數目仍然十分龐大,單純依靠經驗難以取得最優或次優的排序方案[6]。

針對傳統CAPP的工步排序及其優化等問題,國內外研究人員提出了基于導數的解析方法、枚舉法和其它啟發式搜索方法(如爬山方法、模擬退火方法等)[6],這些方法大部分都是基于局部搜索原理,通常難以達到全局的最優化。隨著人工智能技術的發展,遺傳算法、模擬退火法、蟻群算法及其混合算法等智能算法被廣泛應用到工步排序與優化研究領域中[5-6]。張冠偉等[9]以輔助加工時間最短為優化目標,提出了遺傳算法對零件在一次裝夾情況下加工工步的優化排序。黃偉軍等[10]將工藝決策過程轉化為工步有向圖,構建工步圖的拓撲排序模型,采用一種隨機深度優先搜索算法對工步圖進行拓撲排序,并通過基于模擬退火機制的精英策略來解決工藝路線的優化問題。文獻[11]綜合考慮工藝路線規劃過程中所滿足的實際約束條件,建立了高效低碳的多目標工藝路線優化模型,并采用遺傳算法進行求解。黃風立[12]等基于STEP-NC加工特征,提出采用蟻群算法對非線性工藝路線進行決策的方法。

上述方法在一定程度上解決了傳統工步排序與優化問題,但針對STEP-NC的加工特點,對其加工工步序列的排序與優化問題研究不多見,其中田錫天,杜娟等[4,13]重點對面向STEP-NC智能化的數控加工關鍵技術展開研究。歐陽華兵等[14]詳細闡述了面向STEP-NC制造特征的非線性工藝路線優化問題,提出了基于操作優先圖的智能搜索和遺傳算法相結合的混合式算法,考慮車間動態制造資源約束,有效提出了無效的加工工步序列,提高加工工步序列排序和優化的決策效率。endprint

4.總結與展望

綜上可知,國內外在基于STEP-NC的工藝路線生成與優化方面取得了明顯的進展,在采用進化計算(如遺傳算法、模擬退火算法、粒子群算法等)對工藝路線進行優化時,優化目標多為制造質量和制造效率,而將低能耗低排放為優化目標的研究較少,但隨著資源危機和環境污染問題的日益突出,以碳排放減量化為目標的低碳制造,尤其是以制造工藝過程的能效和碳排放研究得到廣泛關注。另外,在具體的求解算法上大多采用單一算法,如何揚長避短,設計性能更加優秀的混合式算法來求解工藝優化問題仍然是未來研究的熱點問題。

參考文獻:

[1]富宏亞,胡泊,韓德東.STEP-NC數控技術研究進展[J].計算機集成制造系統,2014,20(03):569-578.

[2]Verm A K, Rajoti S. A review of machining feature recognition methodologies[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2010,23(4):353-368.

[3]Dipper T,Xu X, Klemm P. Defining, recognizing and representing feature interactions in a feature-based data model[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2011,27(1):101-114.

[4]田錫天,仝春民,張振明等.基于STEP-NC的工藝過程設計與優化技術研究[J].西北工業大學學報,2007,25(02):261-265.

[5]花廣如,王會鳳,張震寰等.基于遺傳算法的加工方案選擇與操作排序綜合優化方法[J].上海交通大學學報,2006,40(2):195-200.

[6]Chang C A, Angkasith V. Using Hopfield neural networks for operational sequencing for prismatic parts on NC machines[J]. 2001,14(3):357-368.

[7]歐陽華兵,沈斌.面向STEP-NC基于加工特征規則聚類的零件裝夾規劃[J]. 2012,18(5):973-980.

[8]Xu X, Wang L, Newman S T. Computer-aided process planning-A critical review of recent developments and future trends[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2011,24(1):1-31.

[9]張冠偉,趙相松,李佳等.基于遺傳算法的工步優化排序方法[J].計算機集成制造系統,2005,11(2):242-246.

[10]黃偉軍,蔡力鋼,胡于進等.基于遺傳算法與有向圖拓撲排序的工藝路線優化[J].計算機集成制造系統,2009,15(9):1770-1778.

[11]李聰波,李鵬宇,劉飛等.面向高效低碳的機械加工工藝路線多目標優化模型[J].機械工程學報,2014,50(17):133-141.

[12]黃風立,顧金梅,王海燕. 面向制造特征的 STEP-NC 非線性工藝路線激勵生成方法[J].計算機集成制造系統, 2016, 22(5): 1245-1254.

[13]田錫天,杜娟,張振明等.STEP-CAPP系統中的非線性工藝設計和工藝優化技術[J].計算機集成制造系統,2007,13(1):228-233.

[14]歐陽華兵,沈斌.面向STEP-NC基于混合式遺傳算法的工藝路線優化[J].計算機集成制造系統,2012,18(1):66-75.endprint

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