Journal influence
Higher Attestation Commission (VAK) - К1 quartile
Russian Science Citation Index (RSCI)
Bookmark
Next issue
№2
Publication date:
16 June 2024
A genetic algorithm for computer-aided design of preparatory forging transitions
Date of submission article: 16.01.2014
UDC: 658.512.011.56: 621.735
The article was published in issue no. № 2, 2015 [ pp. 98-102 ]Abstract:The experience of development and implementation of forging CAPP for different types of hammer and press forgings shows that a considerable part in the list of problems to be solved during computer-aided design is so-called difficult-to-formalize problems. An ex-perienced technologist solves these problems under conditions of noncomputerized designing fairly easily, but CAPP developers have to complement the systems by approximation algorithms and offer users-technologists to make their corrections in solutions obtained in an ac-tive dialogue. This approach supposes that technologist’s production experience is used by systems only in a specific version of a design and is not extended to other versions. At the same time the generated database of technological processes previously designed wit h or without human participation implicitly reflects technologists' production experience and the specific character of forging production at an enterprise. The problem is to use this information when solving the tasks which are difficult to formalize. The application of ideas and methods of the genetic algorithm theory which allow a system to use the experience of previous decisions and to develop itself on this basis while in use seems promising in this case. The paper describes a genetic algorithm developed to solve the problem of designing preparatory transitions in a CAPP system of shaft press-forging. This algorithm has the properties of self-improvement and auto-adjustment to actual manufacturing conditions. This allows saving CAPP users from the necessity of making numerous corrections in the design outputs. The abovementioned approach to the development of genetic algorithms can be applied to solving other difficult-to-formalize tasks of forging design.
Аннотация:Опыт разработки и внедрения САПР технологии ковки различных типов поковок на молотах и прессах показывает, что в перечне задач, которые необходимо решать в процессе автоматизированного проектирования, немало так называемых трудноформализуемых задач. Эти задачи опытный технолог при неавтоматизированном способе проектирования решает достаточно легко, а разработчики САПР вынуждены закладывать в систему приближенные алгоритмы и предлагать пользователям-технологам вносить свои исправления в полученные решения в режиме активно-го диалога. При таком подходе производственный опыт технолога используется системой только в конкретном варианте проектирования и не обобщается на другие варианты. В то же время сформированная БД ранее спроектированных технологических процессов с участием человека или без него в неявном виде отражает производственный опыт технологов и специфику кузнечного производства предприятия. Задача состоит в том, чтобы использовать эту информацию при решении трудноформализуемых задач. Перспективным при этом представляется применение идей и методов теории генетических алгоритмов, позволяющих системе использовать опыт предыдущих решений и развиваться на этой основе в процессе эксплуатации. В статье описан разработанный генетический алгоритм решения задачи проектирования подготовительных пере-ходов ковки валов в САПР технологических процессов ковки на прессах. Данный алгоритм обладает свойствами самоусовершенствования и автоподстройки к реальным условиям производства, что, в свою очередь, позволит изба-вить пользователей САПР от необходимости внесения большого количества корректировок в результаты проектирования. Описанный в статье подход к разработке генетических алгоритмов может быть использован и при решении других трудноформализуемых задач проектирования технологии ковки.
Authors: Kanyukov S.I. (avk@imach.uran.ru) - Institute of Engineering Science of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia, Ph.D, Konovalov A.V. (avk@imach.uran.ru) - Institute of Engineering Science of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia, Ph.D | |
Keywords: generic algorithm, forging transitions, press-forging, CAD system |
|
Page views: 14322 |
Print version Full issue in PDF (4.84Mb) Download the cover in PDF (0.35Мб) |
Генетический алгоритм автоматизированного проектирования подготовительных переходов ковки
DOI: 10.15827/0236-235X.110.098-102
Date of submission article: 16.01.2014
UDC: 658.512.011.56: 621.735
The article was published in issue no. № 2, 2015. [ pp. 98-102 ]
The experience of development and implementation of forging CAPP for different types of hammer and press forgings shows
that a considerable part in the list of problems to be solved during computer-aided design is so-called difficult-to-formalize problems. An ex-perienced technologist solves these problems under conditions of noncomputerized designing fairly easily, but CAPP developers have to
complement the systems by approximation algorithms and offer users-technologists to make their corrections in solutions obtained in an ac-tive dialogue. This approach supposes that technologist’s production experience is used by systems only in a specific version of a design and
is not extended to other versions. At the same time the generated database of technological processes previously designed wit h or without
human participation implicitly reflects technologists' production experience and the specific character of forging production at an enterprise.
The problem is to use this information when solving the tasks which are difficult to formalize. The application of ideas and methods of the
genetic algorithm theory which allow a system to use the experience of previous decisions and to develop itself on this basis while in use
seems promising in this case. The paper describes a genetic algorithm developed to solve the problem of designing preparatory transitions in
a CAPP system of shaft press-forging. This algorithm has the properties of self-improvement and auto-adjustment to actual manufacturing
conditions. This allows saving CAPP users from the necessity of making numerous corrections in the design outputs. The abovementioned
approach to the development of genetic algorithms can be applied to solving other difficult-to-formalize tasks of forging design.
Kanyukov S.I. (avk@imach.uran.ru) - Institute of Engineering Science of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia, Ph.D, Konovalov A.V. (avk@imach.uran.ru) - Institute of Engineering Science of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia, Ph.D
Ссылка скопирована!
Permanent link: http://swsys.ru/index.php?page=article&id=4005&lang=&lang=en&like=1 |
Print version Full issue in PDF (4.84Mb) Download the cover in PDF (0.35Мб) |
The article was published in issue no. № 2, 2015 [ pp. 98-102 ] |
The article was published in issue no. № 2, 2015. [ pp. 98-102 ]
Perhaps, you might be interested in the following articles of similar topics:Perhaps, you might be interested in the following articles of similar topics:
- Генетический алгоритм проектирования основных переходов в САПР технологических процессов ковки валов
- Программа параметрического синтеза гибких производственных систем
- Компактная модель графенового полевого транзистора на языке Verilog-A
- Определение весовых коэффициентов для аддитивной фитнес-функции генетического алгоритма
- Программные средства поддержки принятия решений на основе нечетких табличных моделей представления знаний
Back to the list of articles