System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种智能制造生产管理系统及方法技术方案_技高网

一种智能制造生产管理系统及方法技术方案

技术编号:40396982 阅读:3 留言:0更新日期:2024-02-20 22:24
本发明专利技术公开了一种智能制造生产管理系统及方法,涉及智能制造生产管理技术领域,包括以下步骤:S1、当产品通过RFID读写器的范围时,RFID读写器向RFID标签发送射频信号激活RFID标签;S2、激活的RFID标签回应RFID读写器的请求,将存储在RFID标签中的数据传输给RFID读写器。本发明专利技术在感知到RFID标签和RFID读写器进行射频通信时存在未能及时发现潜在质量问题的隐患时,及时发出警报提示,通知相关人员知晓该情况,并对RFID标签和RFID读写器进行维护管理,确保智能制造生产管理过程中出现潜在质量问题时及时发现,有效地避免次品产品进入市场对产品声誉造成影响,同时有效的避免引发潜在安全隐患的情况发生。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及智能制造生产管理,具体涉及一种智能制造生产管理系统及方法


技术介绍

1、智能制造生产管理系统是一种集成了先进技术和智能算法的系统,旨在提高制造过程的效率、质量和灵活性。这类系统通常结合了信息技术、物联网(ioq)、人工智能(ai)、大数据分析等先进技术,以实现更智能、自动化的生产管理。

2、在智能制造生产管理中,射频识别(rfid)技术用于跟踪产品、原材料、半成品等物品的位置和状态,每个物品上携带有唯一的rfid标签,可以通过rfid读写器进行扫描,记录物品的移动和处理历史。

3、rfid(radio-frequency idenqificaqion)射频识别技术使用无线电波来传输数据,通过标签和读写器之间的无线通信,实现对物体的唯一识别,从而为产品和生产过程提供可追溯的解决方案。

4、每个产品、原材料或批次都可以被赋予唯一的rfid标签,这个标签上存储了特定物品的唯一标识信息,可以包含生产日期、生产地点、供应商信息等关键数据,由于每个标签都是唯一的,因此可以确保每个物品都具有独特的身份。rfid技术能够实现快速、非接触式的数据采集。通过rfid读写器,可以实时地读取标签上的信息,包括物品的位置、状态、移动历史等。这使得智能制造生产时能够实时监控生产过程中的各个环节。

5、现有技术存在以下不足:在智能制造生产管理领域,rfid技术广泛应用于质量控制,然而,若rfid标签和rfid读写器进行射频通信时存在异常而未能及时察觉,这可能导致潜在质量问题难以及时发现,当出现这一状况时,可能导致次品产品进入市场,对产品声誉造成影响,甚至可能引发潜在的安全隐患,因此,有效监测、及时处理rfid标签和rfid读写器异常显得尤为重要,以确保质量控制的准确性,维护企业声誉,及时应对潜在的安全风险。

6、在所述
技术介绍
部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种智能制造生产管理系统及方法,通过对rfid标签和rfid读写器进行产品质量控制的过程进行监测,当rfid标签和rfid读写器进行射频通信时存在未能及时发现潜在质量问题的隐患时,及时发出警报提示,通知相关人员知晓该情况,并对rfid标签和rfid读写器进行维护管理,确保智能制造生产管理过程中出现潜在质量问题时及时发现,有效地避免次品产品进入市场对产品声誉造成影响,同时有效的避免引发潜在安全隐患的情况发生,以解决上述
技术介绍
中的问题。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种智能制造生产管理方法,包括以下步骤:

3、s1、当产品通过rfid读写器的范围时,rfid读写器向rfid标签发送射频信号激活rfid标签;

4、s2、激活的rfid标签回应rfid读写器的请求,将存储在rfid标签中的数据传输给rfid读写器;

5、s3、采集rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的多项数据信息,包括射频质量信息和射频识别数据交互信息,采集后,将射频质量信息和射频识别数据交互信息进行处理;

6、s4、将rfid标签和rfid读写器进行射频通信时经过处理后的射频质量信息和射频识别数据交互信息建立智能评估模型,生成射频通信评估指数;

7、s5、将rfid标签和rfid读写器进行射频通信时生成的射频通信评估指数与预先设定的射频通信评估指数参考阈值进行比对分析,生成高隐患信号或者低隐患信号;

8、s6、接收到rfid标签和rfid读写器进行射频通信时生成的高隐患信号后,实时获取通过分析单元生成的若干个射频通信评估指数进行综合分析,生成偶然隐患信号或者非偶然隐患信号,并对非偶然隐患信号发出警报提示;

9、s7、将从rfid标签读取的数据实时传输到中央数据管理系统,系统接收到数据后,进行质量控制和验证,若质量控制发现异常,通过系统发出警报提示,通知相关人员。

10、优选的,rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的射频质量信息包括射频频率偏移系数和射频信号发射强度变动系数,rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的射频识别数据交互信息包括标签数据传输异常隐匿系数,采集后,将射频频率偏移系数和射频信号发射强度变动系数分别标定为ξξpy和λλqd,将标签数据传输异常隐匿系数标定为ψcs。

11、优选的,射频频率偏移系数获取的逻辑如下:

12、s101、获取rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的期望通信频率,并将期望通信频率标定为ξξpy标准;

13、s102、获取rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内通过rfid读写器发射的若干个实际发射频率和通过rfid标签接收的若干个实际接收频率,并将实际发射频率和实际接收频率分别标定为ξξpyx和ξξpyy,x表示rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内通过rfid读写器发射的若干个实际发射频率的编号,x=1、2、3、4、……、a,a为正整数,y表示rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内通过rfid标签接收的若干个实际接收频率的编号,y=1、2、3、4、……、b,b为正整数;

14、s103、计算rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的射频频率偏移系数,计算的表达式为:

15、式中,a表示rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内通过rfid读写器发射的实际发射频率的总数量,b表示rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内通过rfid标签接收的实际接收频率的总数量。

16、优选的,射频信号发射强度变动系数获取的逻辑如下:

17、s201、获取rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内不同时刻通过rfid读写器发射射频信号的实际射频信号发射强度,并将实际射频信号发射强度标定为λλqdv,v表示rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内不同时刻通过rfid读写器发射射频信号的实际射频信号发射强度的编号,v=1、2、3、4、……、c,c为正整数;

18、s202、将rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内获取的实际射频信号发射强度建立数据集合,并将数据集合内的实际射频信号发射强度按照顺序排序,并将重新顺序排序后的实际射频信号发射强度重新标定为λλqdv′,v′表示数据集合内重新顺序排序后的实际射频信号发射强度的编号,v′=1、2、3、4、……、c′,c′为正整数;

19、s203、计算rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的射频信号发射强度变动系数,计算的表达式为:

20、式中,c′表示rfid标签和rfid读写器进行射频通信时在q时间内获取的实际射频信号发射强度的总数量,c′=c。

21、优选的,标签数据传输异常隐匿系数获取的逻辑如下本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种智能制造生产管理方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,RFID标签和RFID读写器进行射频通信时的射频质量信息包括射频频率偏移系数和射频信号发射强度变动系数,RFID标签和RFID读写器进行射频通信时的射频识别数据交互信息包括标签数据传输异常隐匿系数,采集后,将射频频率偏移系数和射频信号发射强度变动系数分别标定为ξξPY和λλQD,将标签数据传输异常隐匿系数标定为ψCS。

3.根据权利要求2所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,射频频率偏移系数获取的逻辑如下:

4.根据权利要求3所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,射频信号发射强度变动系数获取的逻辑如下:

5.根据权利要求4所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,标签数据传输异常隐匿系数获取的逻辑如下:

6.根据权利要求5所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,将RFID标签和RFID读写器进行射频通信时经过处理后的射频频率偏移系数ξξPY、射频信号发射强度变动系数λλQD以及标签数据传输异常隐匿系数ψCs建立智能评估模型,生成射频通信评估指数TX指数,依据的公式为:

7.根据权利要求6所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,将RFID标签和RFID读写器进行射频通信时生成的射频通信评估指数与预先设定的射频通信评估指数参考阈值进行比对分析,比对分析的结果如下:

8.根据权利要求7所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,接收到RFID标签和RFID读写器进行射频通信时生成的高隐患信号后,实时获取RFID标签和RFID读写器进行射频通信时生成的若干个射频通信评估指数,并将分析集合标定为I,则I={TX指数f},f表示分析集合内的射频通信评估指数的编号,f=1、2、3、4、……、u,u为正整数;

9.一种智能制造生产管理系统,用于实现上述权利要求1-8中任意一项所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,包括射频信号激活模块、数据读取模块、信息采集单元、分析单元、感知单元、隐患类型分析单元、警报单元以及质量控制和验证模块;

...

【技术特征摘要】

1.一种智能制造生产管理方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的射频质量信息包括射频频率偏移系数和射频信号发射强度变动系数,rfid标签和rfid读写器进行射频通信时的射频识别数据交互信息包括标签数据传输异常隐匿系数,采集后,将射频频率偏移系数和射频信号发射强度变动系数分别标定为ξξpy和λλqd,将标签数据传输异常隐匿系数标定为ψcs。

3.根据权利要求2所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,射频频率偏移系数获取的逻辑如下:

4.根据权利要求3所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,射频信号发射强度变动系数获取的逻辑如下:

5.根据权利要求4所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,标签数据传输异常隐匿系数获取的逻辑如下:

6.根据权利要求5所述的一种智能制造生产管理方法,其特征在于,将rfid标签和rfid读写器进行射频通信时经过处理后的射频频率偏移系数ξξ...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐英熊伟甄高阳
申请(专利权)人:深圳市诺亚鸿云信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:

相关技术
    暂无相关专利
网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1