1 均值控制
face=symbol>a=a(1) a(2)…a(k),ai∈A,i∈[1,k];正在排序元素a△∈A,未排序元素序列b=b(1)b(2)…b(p),b(j)∈A,j∈[1,p],p+k=n-1。
face=symbol>a,aΔ,b)和其它对象的函数。由于
face=symbol>a和b的排列方式的总数是其各自包含的元素总数的阶乘倍,而目标函数F又是a和b的排列方式的函数,这样
face=symbol>a和b的元素数量稍大一点,要以穷举方式找到最优F及其a、aΔ、b,就存在计算量过大的问题。如果把
face=symbol>a和b的各元素及其对F的影响平均看待,如同
face=symbol>a只是由k个相同的“平均”元素构成,b只是由p个相同的“平均”元素构成,则求F就只考虑a、aΔ、b由什么元素构成就行了,不必考虑其排列方式。在b中选遍所有的元素作为aΔ,找其中一个最好的F,其对应的aΔ就被固定下来了。依此类推可将b的元素依次排列完毕。
可以证明,这种算法是一种多项式算法。
2 刀具流的控制机制
2.1 评价函数
式中
gj——第j把姊妹刀具的均值剩余寿命,它是ti整除
后的余数
ti——第j把姊妹刀具的余留使用寿命
——未排序的零件对刀具的需求序列中每次需求的平均使用时间
τi——未排序的零件对刀具的需求序列中第i次需求使用时间
p——未排序的零件对刀具的总需求次数,也即b的长度,i∈b
2.2 递推计算过程
face=symbol>b-aΔ1,用式(1)和(2)求出F(1)并记下,随后将aΔ1放回
face=symbol>b中,另选一个b中的元素作为aΔ2,此时
face=symbol>b′=b-aΔ2,求出F(2)并记下,依此方法将b中的p个元素都作为aΔ试排一次,直到求出F(p),从中选一个最小的F(*),固定aΔ*的顺序,并把aΔ*作为a的最后一个元素,然后从余下的b中进行新一轮的aΔ选择,直到把b中的元素全部排完。
3 全局决策
3.1 刀具迟滞时间3.2 总评价函数
Gj=lF(j)+LTij
式中 | Gj----刀具j的总评价函数 |
l----调节系数,l≥1 |
这样在线控制时,每一轮都要计算每一把刀具的Gj,选用具有最小Gj的刀具。对所有类型的姊妹刀都可用上述方法进行选配,完成全部刀具流的控制。
4 实例及结论
均值控制刀具流优化实例和结果
例 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
刀具数量 | 3 | 3 | 19 | 30 | 30 |
刀具最大使用寿命(min) | 40 | 85 | 91 | 91 | 440 |
刀具最小使用寿命(min) | 25 | 21 | 20 | 20 | 24 |
刀具平均使用寿命(min) | 33.667 | 51 | 51.15 | 56.4 | 120 |
刀具使用寿命均方差 | 120 | 2072 | 9924 | 15471 | 219807 |
刀具使用寿命总和(min) | 101 | 153 | 972 | 1692 | 3602 |
零件对刀具的需求次数(次) | 10 | 10 | 46 | 76 | 200 |
最大使用时间(min) | 13 | 23 | 40 | 43 | 37 |
最小使用时间(min) | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 |
平均使用时间(min) | 10.4 | 16.6 | 20.24 | 20.842 | 20.16 |
使用时间均方差 | 0.6517 | 1.5 | 0.9769 | 0.7761 | 0.4865 |
刀具最大剩余寿命(min) | 5 | 4 | 13 | 15 | 13 |
刀具最小剩余寿命(min) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
刀具平均剩余寿命(min) | 3 | 3.33 | 4.632 | 4.8 | 4.2667 |
总剩余寿命(min) | 9 | 10 | 88 | 144 | 128 |
计算时间(s) | 19 | 20 | 32 | 36 | 36 |
总刀具寿命利用率 | 0.911 | 0.935 | 0.905 | 0.915 | 0.9645 |
gj的均方差最大的刀具,所得总的刀具使用寿命利用率明显优于任选一个具有最小F的刀具的使用寿命利用率,并且前者的无用剩余寿命向少数刀具集中,有利于以后再加利用。表中显示的是第一种方法的结果。但是在运用时除了使用寿命利用率还应考虑刀具的迟滞时间,这一目标有时与第一种方法有矛盾。究竟采用什么方法要根据具体情况来定。
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