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一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置制造方法及图纸

技术编号:26302685 阅读:52 留言:0更新日期:2020-11-10 19:55
本发明专利技术的一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,包括检测本体,所述检测本体上部连通有安装空心块,四个安装空心块分别连通有散热管,四个散热管共同连通聚热盒,聚热盒上部固定连通有拆卸空心柱,拆卸空心柱与散热机体拆卸连通,散热机体一侧设有通口,通口内设有引风机。本发明专利技术通过启动引风机,检测本体的热量通过安装空心块进入到散热管,在聚热盒内聚集,然后通过拆卸空心柱进入到散热机体内,最后通过引风机排出,同时通过散热百叶窗能够实现检测本体的气流流通,从而提高了散热效果。

【技术实现步骤摘要】
一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置
本专利技术涉及制造系统状态检测
,具体涉及一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置。
技术介绍
自动制造系统通常包含多个加工进程,每个加工进程分别负责加工生产不同的工件,当一个进程由于系统资源被损坏时,其加工进程将不得不被终止,但是人们总是希望其他不使用该损坏资源的加工进程不受影响,继续循环往复地加工工件。然而实际的生产过程中并非如此,一个加工进程因为损坏的资源被终止,往往会阻塞其他加工进程。那么在实际的自动制造系统中,一个加工进程受资源故障的影响,其他进程是否被阻塞,我们需要找出一种有效的方式进行诊断。根据资源是否发生故障,将所有资源分为可靠资源和不可靠资源,采用Petri网对自动制造系统可进行建模,一个含有不可靠资源的加工进程是否会阻塞其他不使用该不可靠资源的加工进程,被定义为该系统的稳健性。对于制造系统状态稳健性涉及到相应的装置进行检测,检测装置在检测中内部元器件有时会超负荷工作,装置内部产生大量的热量,如果不及时散出,对装置检测效果会受到一定影响。专本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,包括检测本体(1),其特征在于,所述检测本体(1)上部连通有安装空心块(2),四个安装空心块(2)分别连通有散热管(3),四个散热管(3)共同连通聚热盒(4),聚热盒(4)上部固定连通有拆卸空心柱(5),拆卸空心柱(5)与散热机体(6)拆卸连通,散热机体(6)一侧设有通口(7),通口(7)内设有引风机(8);所述拆卸空心柱(5)上部对称设有定位块(11),顶部对称设有拆卸固定槽(12),所述散热机体(6)内部对称设有固定竖柱(13),两个固定竖柱(13)共同固定有固定横杆(14),固定横杆(14)上套设有套块(15),两个套块(15)底部均...

【技术特征摘要】
1.一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,包括检测本体(1),其特征在于,所述检测本体(1)上部连通有安装空心块(2),四个安装空心块(2)分别连通有散热管(3),四个散热管(3)共同连通聚热盒(4),聚热盒(4)上部固定连通有拆卸空心柱(5),拆卸空心柱(5)与散热机体(6)拆卸连通,散热机体(6)一侧设有通口(7),通口(7)内设有引风机(8);所述拆卸空心柱(5)上部对称设有定位块(11),顶部对称设有拆卸固定槽(12),所述散热机体(6)内部对称设有固定竖柱(13),两个固定竖柱(13)共同固定有固定横杆(14),固定横杆(14)上套设有套块(15),两个套块(15)底部均连接有固定夹柱(16),固定夹柱(16)底端设有拆卸固定块(17),两个拆卸固定块(17)与拆卸固定槽(12)拆卸固定设置;所述套块(15)上部铰接有联斜杆(19),两个联斜杆(19)共同铰接有拉竖杆(20),所述拉竖杆(20)底部对称设有限位卡槽(22),限位卡槽(22)与散热机体(6)外顶壁设有的限位器(23)配合设置。


2.根据权利要求1所述的一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,其特征在于,所述检测本体(1)底部设有支撑腿(9),侧部设有散热百叶窗(10)。


3.根据权利要求1所述的一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,其特征在于,所述固定横杆(14)上套设有复位弹簧(18),复位弹簧(18)两端分别与两个套块(15)连接。


4.根据权利要求1所述的一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,其特征在于,所述拉竖杆(20)顶端连接有把手(21)。


5.根据权利要求1所述的一种基于数学规划算法的制造系统状态稳健性检测装置,其特征在于,所述限位器(23)包括限位盒(231),限位盒(231)内设有隔板(232),所述限位盒(231)一端连接有限...

【专利技术属性】
技术研发人员:任水利
申请(专利权)人:西京学院
类型:发明
国别省市:陕西;61

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