长沙学院桑艳伟获国家专利权
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龙图腾网获悉长沙学院申请的专利铝合金空天构件蠕变成形产线生产调度优化方法、系统、终端及介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118657325B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410760256.6,技术领域涉及:G06Q10/0631;该发明授权铝合金空天构件蠕变成形产线生产调度优化方法、系统、终端及介质是由桑艳伟;马颖如;许焰设计研发完成,并于2024-06-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本铝合金空天构件蠕变成形产线生产调度优化方法、系统、终端及介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种铝合金空天构件蠕变成形产线生产调度优化方法、系统、终端及介质,其中方法包括:构建铝合金空天构件蠕变成形产线优化调度的多维目标函数;生成一组参考点,初始化规模为N的父代种群Pt,用遗传算子对Pt进行操作得到规模为N的子代种群Qt。将Pt和Qt混合得到规模为2N的种群Ut;从Ut中选择出N个体,第一阶段基于聚类选择个体,第二阶段基于非支配排序选择个体,第三阶段基于向量角选择个体,循环操作直到满足迭代终止条件;得到一组调度方案解集,应用模糊决策方法选择一个高质量的生产调度方案。基于三阶段选择方法提高了对非支配解的区分能力,强化了种群收敛性和多样性的平衡,可获得高质量的生产调度方案。
本发明授权铝合金空天构件蠕变成形产线生产调度优化方法、系统、终端及介质在权利要求书中公布了:1.一种铝合金空天构件蠕变成形产线生产调度优化方法,其特征在于,包括如下步骤: S1:构建铝合金空天构件蠕变成形产线优化调度的多维目标函数; S2:初始化规模为N的父代种群,并生成一组均匀分布的参考点;种群中每个个体采用双层编码,个体长度为待加工构件数量,第一层编码染色体为构件进罐顺序,第二层编码染色体为各构件的摆放方位; S3:采用遗传算子对父代种群进行操作得到一个规模为N的子代种群,将父代种群与子代种群合并得到一个规模为2N的合并种群; S4:基于聚类方法从合并种群中选择每一类中切比雪夫聚合函数值最大的个体组成第一层个体,剩余的个体组成第二层个体,将第一层个体加入到中间种群中; S5:对第二层个体采用非支配排序方法选择个体加入到中间种群,假设最后加入使中间种群规模大于或等于N的非支配层级是第l个非支配层级Fl;则直接将第一层个体及第1个非支配层级F1到第l-1个非支配层级的Fl-1的个体加入到下一代父代种群中; S6:基于向量角的个体选择方法从第l个非支配层级Fl中选择个体加入到下一代父代种群中,直到下一代父代种群规模为N; S7:判断是否到达迭代终止条件,若否,则返回步骤S3;若是,进入步骤S8; S8:采用模糊决策的方法找到多维目标函数综合最优的最优折衷解,对最优折衷解进行解码,得到生产调度优化方案; 步骤S4具体包括: S41:采用NSGA-Ⅲ算法中的自适应归一化方法对种群目标值进行归一化处理; S42:计算种群中每个个体的目标值归一化向量与参考向量之间的PBI距离,将个体与其最小的PBI距离对应的参考向量关联,关联在同一参考向量下的个体成为一类;其中参考向量为参考点与原点连线构成的向量; S43:利用如下改进的切比雪夫聚合函数方法来计算每个个体的切比雪夫聚合函数值: ; 式中,gtexλ,z*表示个体的切比雪夫聚合函数值,fjx表示个体x的第j个目标函数值,表示种群中第j个目标函数的最小值,λj表示第j个目标函数的权重; S44:提取每一类中切比雪夫聚合函数值最大的个体组成第一层个体,剩余的个体组成第二层个体,将第一层个体加入到中间种群中; 步骤S5具体包括: S51:对第二层个体进行非支配排序,得到从高到低的非支配层级F1,F2,…,FL,L为总非支配层级数; S52:按照非支配层级从高到低依次将各非支配层级的个体加入到中间种群中,直至中间种群规模大于或等于N; S53:假设最后加入的非支配层级是第l个非支配层级Fl;则直接将第一层个体及第1个非支配层级F1到第l-1个非支配层级的Fl-1的个体加入到下一代父代种群中; 步骤S6具体包括: S61:在第l个非支配层级Fl中选择M个极值解,解集中的极值解定义为与M个目标向量1,0,…,0,1,…,…,0,0,…,1有最小夹角的解,M为目标函数数量; S62:计算将M个极值解加入到下一代父代种群中时规模是否达到N,如小于N,则从第l个非支配层级Fl的剩余个体中采用最大向量角保留策略选择个体加入到下一代父代种群中,直至下一代父代种群的规模为N;若大于N,则采用基于适应度值的最差个体删除策略从M个极值解中删除个体直至下一代父代种群的规模为N,M个极值解的适应度值为其改进的切比雪夫聚合函数值; 铝合金空天构件蠕变时效成形产线全流程生产调度模型的约束条件如下: 7; 8; 9; 10; 式中,xi1、xi3分别表示一构件在热压罐支架x-y平面中x轴上的最小值和最大值,yi2、yi4分别表示一构件在热压罐支架x-y平面中y轴上的最小值和最大值;xj1、xj3分别表示另一构件在热压罐支架x-y平面中x轴上的最小值和最大值,yj2、yj4分别表示另一构件在热压罐支架x-y平面中y轴上的最小值和最大值。
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