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一种总装车间物料需求预测方法 

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申请/专利权人:南京航空航天大学;天奇自动化工程股份有限公司

摘要:本发明为一种总装车间物料需求预测方法,属于智能制造领域,满足辅料需求预测触发条件时,首先,判断是周期出发还是辅料可以用量触发,设置触发工位;然后确定触发工位的对应关键基准件及该关键基准件当前所在工位;最后再确定触发工位需生成的辅料配送任务数及最佳送达时间段;当满足关重件需求预测触发条件时,根据关重件需求预测方法及工位完工耗时预测算法,确定并更新后续工位的关重件配送任务的最佳送达时间段。本方法综合考虑了工人信息、基准件等级、辅料等级及关重件等级,建立了完工耗时预测模型,并针对辅料、关重件分别提出物料需求预测方法,为物料搬运系统提供预测物料搬运任务及最佳送达时间段,为物料搬运系统提供调度缓冲时间。

主权项:1.一种总装车间物料需求预测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:判断是否满足辅料需求预测触发条件或关重件需求预测触发条件,若满足辅料需求预测触发条件,进入步骤2,若满足关重件需求预测触发条件,进入步骤5,若均不满足,进入步骤1;步骤2:判断是否为周期触发,若是,将所有工位设置为触发工位,若否,将辅料可用量C低于最小库存量Cmin的工位设置为触发工位;步骤3:根据关键基准件确定方法及工位完工耗时预测算法,确定触发工位的对应关键基准件及该关键基准件当前所在工位;所述工位完工耗时预测算法具体为:基准件bj在工序线Pi的第r个工位SPi,r上的完工预测耗时为:tbj,Pi,r=fPi,rp,CB,CA1,...,CAn,...,CAN,CK1,...,CKL,...,CKL2式中,为工位的完工耗时预测模型,p、CB,CAn、CKt分别为此次装配的工人信息、基准件的等级、第n种辅料的等级及第l种关重件的等级,N为工位装配需辅料种数,L为工位装配需关重件种数;所述完工耗时预测模型,为改进蜻蜓算法优化的BP神经网络,其建立包括以下步骤:步骤3.1.1:确定BP神经网络的隐藏层的总层数U、隐藏层的第u层节点数nh,u、输入层的节点数I与输出层的节点数K;步骤3.1.2:确定蜻蜓种群规模数DS、最大迭代次数tmax与蜻蜓个体的维数D;步骤3.1.3:根据种群初始化方法,生成蜻蜓算法的初始种群;步骤3.1.4:计算蜻蜓个体的适应度值,若存在蜻蜓个体的适应度值优于食物,将食物更新为该蜻蜓个体,若存在蜻蜓个体的适应度值劣于天敌,将天敌更新为该蜻蜓个体;步骤3.1.5:判断是否达到最大迭代次数,若是,进入步骤3.1.8,若否,进入步骤3.1.6;步骤3.1.6:根据邻域半径更新机制,为蜻蜓个体更新邻域半径;步骤3.1.7:判断食物是否连续G次迭代未变化,若是,根据种群生成机制,生成新的种群,进入步骤3.1.4,若否,根据基本蜻蜓算法定义,更新蜻蜓个体位置和步长向量,进入步骤3.1.4;步骤3.1.8:将食物对应解作为BP神经网络的初始权重和偏差,利用样本数据库对BP神经网络进行训练,建立完工耗时预测模型,其中,样本数据库由多组样本数据组成,每组样本数据由输入数据和输出数据组成,其中输入数据包含工人信息、基准件等级、辅料等级、关重件等级,输出数据为实际完工耗时;步骤4:根据辅料需求预测方法、工位完工耗时预测算法、触发工位的对应关键基准件及该关键基准件当前所在工位,确定触发工位需生成的辅料配送任务数及最佳送达时间段;步骤5:根据关重件需求预测方法及工位完工耗时预测算法,确定并更新后续工位的关重件配送任务的最佳送达时间段。

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