齿轮智能制造的云测量基础理论与关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51775174
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0502.传动与驱动
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Gear is the core of machine and instrument in transmitting motion, load and precision indexing, its performance requirements are getting higher and higher, but the current gear measurement technology can’t meet requirements of the gear intelligent manufacturing era. Comply with development trend of gear making and precision measuring technology, the project aims at the gear evaluation and the application of measurement results in the "life cycle" of gear intelligent manufacturing and deeply studies the basic theory and key technology of gear cloud measurement based on cloud computing. The project systematically studies the multidimensional measurement data correlation mechanism and precision intelligent assessment method based on cloud data, the effect mechanism of gear dynamic precision and the dynamic characteristics of gears, and the dynamic adaptive methods based on cloud service measurement data chains. In addition, the gear measurement data industry barriers’ solution is given and the methods of dynamic reconfiguration of cloud instrument and the technique of multidimensional visualization are optimized by graphic modeling. According to this project, the theory and technology of cloud measurement are supported for gear industry based on the big data in gear manufacturing and it will provide comprehensive measurement services for the design, processing, measurement and services of gear intelligent manufacturing, and finally achieves comprehensive improvement to the overall level of gear intelligent manufacturing in China.
齿轮是机器和仪表传递运动、负荷和精密分度的核心零件,其性能要求越来越高,但当前齿轮测量技术已不能满足齿轮智能制造对测量的要求。顺应齿轮智造和精密测量技术的发展潮流,项目以齿轮智能制造中对齿轮“全生命周期”的齿轮评价及测量结果应用为目标,深入研究基于云计算的齿轮云测量基础理论与关键技术,系统研究基于云大数据的齿轮多维测量数据关联机理与精度智能评定方法、齿轮动态精度对齿轮动力学特性作用机理以及基于云服务的测量数据链的动态自适应智能耦合方法等关键科学问题,进一步研究齿轮测量数据行业壁垒解决方法和云测量模式中云仪器的动态重构方法与技术,通过图形建模优化齿轮多维多元测量结果的多维可视化结果表征。通过本项目的研究,面向齿轮智能制造提供一套大数据条件下齿轮行业云测量技术支撑理论和技术,为齿轮智能制造的设计、加工、检测和服役等环节提供全方位测量服务,最终达到全面提升我国齿轮智能制造整体水平的目的。

结项摘要

齿轮是机器和仪表传递运动、负荷和精密分度的核心零件,其性能要求也随社会发展越来越高。齿轮测量及其质量评价是齿轮智能制造过程中重要内容,基于现代云计算技术,研究高效的齿轮测量与质量评价云服务模式和方法,对于对齿轮“全生命周期”的齿轮评价及测量结果应用为齿轮智能制造的设计、加工、检测和服役等环节提供全方位测量服务,最终达到全面提升我国齿轮智能制造整体水平具有重要的研究价值和潜在的应用前景。基于此,本项目围绕齿轮测量云服务、测量数字化与数据交换、测量精度三维评价、制造质量与传动误差等内容,研究了齿轮测量与评价云服务系统模式及体系构建;深入研究了齿轮测量体系云端数字化与数据交换方法及体系构建;深入研究了齿轮测量方法与测量精度三维重建算法及其全面评价云服务方法与技术,采用图形建模和云终端技术优化测量结果的多维可视化结果表征;研究了齿轮云端数字化建模及其精密测量测量云服务技术;研究了齿轮制造质量对齿轮传动误差及传动动力学特性的影响。研究结果阐明了齿轮智能制造云测量方法及基于云技术技术开展云测量服务实践的模式、实现方案及其技术实现;获得了齿轮测量数据交换与服务共享的可扩展GXML数字化模型;基于云平台,建立了齿轮精度三维云质量评价算法云服务以及云端齿轮精度评价结果的三维表征云服务,更加全面明确齿轮整体质量问题;进一步明确了齿轮制造质量对齿轮传动误差及传动动力学特性的影响机制,为齿轮设计与制造环节提供技术优化依据,提升齿轮传动效率;建立了齿轮三维数字化模型,通过云服务,解决了测量对象的三维建模、精密测量与质量评价同步耦合问题。针对项目的研究内容开发了相应的云服务实验平台,并对研究内容进行实验和测试,可通过齿轮制造领域进行优化完善投入应用。研究成果丰富了面向齿轮智能制造行业云测量技术支撑理论知识和技术,为齿轮智能制造的“全生命周期”测量技术发展和服务水平的提升提供了重要理论与科学基础。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(5)
考虑制造误差的圆柱斜齿轮传动动力学计算与分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    工具技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘瑞弢;张登攀;张洪良;王黎阳;王宇
  • 通讯作者:
    王宇
Research on the Profile Modification of Helical Gear Based on Kiss Soft
基于Kiss Soft的斜齿轮齿形修正研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Trend in Research and Development
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dengpan Zhang;Ruitao Liu;Hongliang Zhang;Liyang Wang;Yu Wang;Xinjing Yao
  • 通讯作者:
    Xinjing Yao
Research on Construction Method of Gear 3D Surface Deviation Cloud Measurement System
齿轮三维表面偏差云测量系统构建方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Mechanical Engineering and Automation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dengpan Zhang;Jian Li;Jiajia Yue;Frank Härtig;Hongliang Zhang;Yibo Zheng
  • 通讯作者:
    Yibo Zheng
Gear Cloud Measurement Digital Platform Based on XML
基于XML的齿轮云测量数字平台
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    International Journal of Trend in Research and Development
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dengpan Zhang;Jiajia Yue;Jian Li;Yibo Zheng;Xianjin Liu;Yu Wang
  • 通讯作者:
    Yu Wang
渐开线斜齿轮齿面点偏差求解及三维齿面偏差评定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    河南理工大学学报( 自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张登攀;王黎阳;张洪良;刘瑞弢;王宇;姚新景
  • 通讯作者:
    姚新景

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其他文献

生物柴油燃烧颗粒的孔隙结构及氧化活性
  • DOI:
    10.11715/rskxjs.r202208008
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    燃烧科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张登攀;苏力;郭坤伟;贾长凯;杜家益;袁银男
  • 通讯作者:
    袁银男
光纤光栅海洋温度传感器的快速响应特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    光电工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张登攀;王瑨;王永杰
  • 通讯作者:
    王永杰
碘值对生物柴油颗粒物微观形貌及脂肪族官能团的影响
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-2222.2022.03.005
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    车用发动机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张登攀;叶思祺;郭坤伟;蒋胜;杨启航;袁银男
  • 通讯作者:
    袁银男
PCCI柴油机燃用 DMC和生物柴油的燃烧 活性调节模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    车用发动机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于奇松;梅德清;涂立志;岳珊;张登攀
  • 通讯作者:
    张登攀
基于Kiva3v的柴油机进气和压缩过程模拟
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    小型内燃机与摩托车
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张登攀;袁银男;杜家益;徐毅
  • 通讯作者:
    徐毅

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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