系统仿真学报 ›› 2019, Vol. 31 ›› Issue (1): 110-119.doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.17-0070
朱文敏1, 朱明华2, 范秀敏1,3
收稿日期:2017-01-20
修回日期:2017-04-07
出版日期:2019-01-08
发布日期:2019-04-16
第一作者简介:朱文敏(1992-),男,湖北洪湖,博士,研究方向为虚拟装配/维修、人机工程仿真;朱明华(1981-), 男, 江苏常州,博士, 高工,研究方向为船舶数字化设计、数字化制造。
基金资助:Zhu Wenmin1, Zhu Minghua2, Fan Xiumin1,3
Received:2017-01-20
Revised:2017-04-07
Online:2019-01-08
Published:2019-04-16
摘要: 纵骨交错布置的巨型总段对接工艺过程复杂、需要考虑的问题较多,若在施工现场出现工艺不可行、工装设计不合理等问题,调整工作庞大,严重影响造船周期,研究了巨型总段对接工艺仿真与优化方法。建立移位对接工艺仿真模型并进行工艺过程仿真;建立碰撞检测模型和虚拟人模型对仿真过程进行实时检测;基于船体实测数据,提出顶起量自动计算和外板对接偏差调整方法对移位对接工艺进行优化。基于上述方法开发了原型系统,并通过实例证明了本方法的有效性。
中图分类号:
朱文敏,朱明华,范秀敏 . 纵骨交错布置的巨型总段对接工艺仿真与优化[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(1): 110-119.
Zhu Wenmin,Zhu Minghua,Fan Xiumin . Process Simulation and Optimization on Giant Block Erection of Longitudinal Staggered Arrangement[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(1): 110-119.
| [1] 张光发, 刘玉君, 纪卓尚. 船舶分段建造计划仿真与优化[J]. 计算机集成制造系统, 2011, 17(12): 2644-2651. ZHANG Guangfa, LIU Yujun, JI Zhuoshang.Simulation and optimization of ship block-building planning[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2011, 17(12): 2644-2651. [2] 丁伟康. 浅谈巨型总段造船法[J]. 船舶与海洋工程, 2009(2): 42-47. DING Weikang.Mega block shipbuilding method[J]. Naval Architecture and Ocean Engineering, 2009(2): 42-47. [3] 王东涛. 船舶环形总段吊带吊装设计和应用研究[J]. 船舶工程, 2015, 37(4): 65-69. WANG Dongtao.Condole Belt Lifting Design and Application Research of Ship Ring Total Period[J]. Ship Engineering, 2015, 37(4): 65-69. [4] Zhang B L, Boo S H, Kim J G.A new block assembly method for shipbuilding at sea[J]. Structural Engineering and Mechanics (S1225-4568), 2015, 54(5): 999-1016. [5] 陈宇. 船体总段自动合拢小车控制模型研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2009. CHEN Yu.Research on the kinetic Model of Automatic Attitude Adjustment for Ship Block[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2009. [6] Kim H, Lee S S, Park J H, et al.A model for a simulation-based shipbuilding system in a shipyard manufacturing process[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing (S0951-192X), 2005, 18(6): 427-441. [7] Rose C D, Coenen J M G. Automatic generation of a section building planning for constructing complex ships in European shipyards[J]. International Journal of Production Research (S0020-7543), 2016, 54(22): 6848-6859. [8] Park K P, Ham S H, Lee C Y.Application and validation of production planning simulation in shipbuilding[J]. Ocean Engineering (S0029-8018), 2016, 114: 154-167. [9] Lee D K, Kim Y, Hwang I H, et al.Study on a process-centric modeling methodology for virtual manufacturing of ships and offshore structures in shipyards[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology (S0268-3768), 2014, 71(1): 621-633. [10] 王津剑, 杜吉旺, 范秀敏, 等. 复杂形状船舶分段建造空间调度优化算法[J].计算机集成制造系统, 2015, 21(11): 2945-2954. WANG Jinjian, DU Jiwang, FAN Xiumin, et al.Complex shape shipbuilding block spatial scheduling algorithm[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2015, 21(11): 2945-2954. [11] 伍朝晖, 杨云飞, 蔡乾亚, 等. 船舶分段装焊工艺建模及狭小操作区域搜索方法[J].系统仿真学报, 2016, 28(10): 2638-2645. WU Zhaohui, YANG Yunfei, CAI Qianya, et al.Research on Welding Process Modeling and Narrow Operating Area Searching for Shipbuilding Block[J]. Journal of System Simulation, 2016, 28(10): 2638-2645. [12] Takechi S, Aoyama K, Nomoto T.Studies on the block positioning metrics system for the hull erection stage[J]. Journal of Marine Science and Technology (S0948-4280), 2002, 6(3): 158-167. [13] Takechi S, Aoyama K, Nomoto T.Studies on the block positioning metrics system for the hull erection stage[J]. Journal of Marine Science and Technology (S0948-4280), 2002, 6(3): 158-167. [14] 陈文豪. 基于测量数据的大部件对接装配仿真技术研究及其应用[D]. 杭州: 浙江大学, 2014. CHEN Wenhao.Research on the Technology of Large Parts Assembly Simulation Based on Measurement Data and Its Application [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2014. [15] 任刚. 船体分段三维测量及对位系统控制策略研究[D].大连: 大连理工大学, 2013. REN Gang.Research on 3D Measurement and Position Control Method for Hull Block Construction[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2013. [16] 江南. 纵骨的故事[J]. 现代舰船, 2012 (7): 3. JIANG Nan.The Story of Longitudinal[J]. Modern Ships, 2012 (7): 3. [17] 邱世广, 范秀敏, 武殿梁, 等. 虚拟操作仿真环境中基于运动捕获的虚拟人实时控制技术[J]. 计算机集成制造系统, 2013, 19(3): 523-528. QIU Shiguang, FAN Xiumin, WU Dianliang, et al.Virtual Human Real-time Control Technology Based on Motion Capture in Virtual Simulation Environment[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2013, 19(3): 523-528. [18] 魏大韩. 船舶巨型总段建造法关键技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2012. WEI Dahan.The Research of Key Technology on the Shipbuilding Method using Grand Block[D]. Harbin Engineering University, 2012. |
| [1] | 黄涛, 张智, 丁玉杰, 陈艳波, 王晶, 张文倩. 考虑动态频率安全与N-k故障的鲁棒应急调度方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 2981-2993. |
| [2] | 张润昭, 陈艳波, 黄涛, 田昊欣, 强涂奔, 张智. 基于异构负荷特征解析预测的虚拟电厂调度方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 2994-3006. |
| [3] | 于祥星, 赵艳东, 张宝琳. 基于电涡流NES的海上风机塔架振动控制[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3007-3017. |
| [4] | 李斌, 王于绰. 基于多策略融合的光伏系统故障诊断方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3018-3032. |
| [5] | 李孝斌, 胡冰, 尹超, 李波, 马军. 基于时空图卷积的汽车配件供应链需求预测与仿真分析[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3060-3074. |
| [6] | 彭艺, 雷云揆, 杨青青, 李辉, 王健明. 改进PID搜索算法的山地环境无人机路径规划[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3075-3086. |
| [7] | 陈逸, 邱思航, 朱正秋, 季雅泰, 赵勇, 鞠儒生. 基于启发式的人-大模型协作寻源方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3112-3127. |
| [8] | 索婧怡, 卢柏宏, 屈澈. 影视LED光源光强分布测定及其在游戏引擎中的仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3140-3151. |
| [9] | 龚建兴, 胡海, 任海慧, 吴瑞祥. 面向虚实结合的军事训练系统互操作模型与运用[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3161-3175. |
| [10] | 徐智霞, 王蕊, 孙楠, 何兵, 沈晓卫, 朱晓菲. 基于改进遗传算法的协同干扰资源分配问题研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3176-3189. |
| [11] | 刘翔, 金乾坤. 基于PAC-Bayes的多目标强化学习A2C算法研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3212-3223. |
| [12] | 杨兰英, 李超, 邹海锋, 万江涛, 张仁强, 刘惠, 卢宏. 基于改进蚁群算法与A*算法相融合的机器人路径规划优化[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2956-2965. |
| [13] | 苏筱婷, 张小威, 田义, 李奇, 王帅豪. 星光导航动态仿真场景时序设计方法研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2946-2955. |
| [14] | 张志利, 刘瑾, 周召发, 梁哲, 张云昊. 基于ISCSO-BP神经网络模型的光纤陀螺温度补偿技术研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2904-2917. |
| [15] | 陈际同, 周佳加, 吴迪, 江海龙. 基于TD3-RRT的特殊环境下USV路径规划算法研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2888-2903. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||