鄭耀輝,胡付紅,王明海,王曉燕
(沈陽航空航天大學(xué) 航空制造工藝數(shù)字化國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗室,沈陽 110136)
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基于模糊層次分析法的多工藝方案評價*
鄭耀輝,胡付紅,王明海,王曉燕
(沈陽航空航天大學(xué) 航空制造工藝數(shù)字化國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗室,沈陽110136)
針對傳統(tǒng)工藝方案選擇主要依靠單因素和經(jīng)驗,導(dǎo)致工藝方案優(yōu)選可信度和準(zhǔn)確性降低的問題;分析了影響工藝方案選擇的約束因素,建立了一種兩級結(jié)構(gòu)的多目標(biāo)工藝方案優(yōu)選模型,以加工時間、加工成本、加工質(zhì)量、環(huán)境影響為主要優(yōu)化指標(biāo);提出并設(shè)計了基于模糊層次分析法(FAHP)進(jìn)行求解工藝方案優(yōu)選的層次分析模型算法。由于各評價指標(biāo)之間單位和量綱不同,導(dǎo)致各評價指標(biāo)之間存在不可公度性問題,提出了采用隸屬度函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。結(jié)合某航空制造企業(yè)葉片機(jī)械加工工藝方案優(yōu)選的案例,驗證了所提方法的可行性和有效性。
模糊層次分析法;多工藝方案優(yōu)選;判斷矩陣;最佳工藝方案
在制造企業(yè)零件生產(chǎn)加工中,一方面由于零件工藝設(shè)計原則的復(fù)雜性和加工方法的多樣性;另一方面由于制造資源的動態(tài)性和多樣性。因此,企業(yè)在設(shè)計零件加工工藝方案時,往往會產(chǎn)生幾種不同的加工工藝方案[1-2]。傳統(tǒng)的機(jī)械加工工藝方案優(yōu)選主要依靠單因素和經(jīng)驗,不能綜合考慮各種影響因素對加工工藝方案選擇的影響,往往會出現(xiàn)片面的加工工藝方案評價結(jié)果[3-5]。論文對影響加工工藝方案優(yōu)選的因素進(jìn)行了綜合考慮,建立了包括加工時間T、加工成本C、加工質(zhì)量Q、環(huán)境影響E四個優(yōu)化目標(biāo)在內(nèi)的工藝方案優(yōu)選綜合評價指標(biāo)體系,在層次分析法(AHP)[6-10]的基礎(chǔ)上提出并設(shè)計了基于三角模糊數(shù)的FAHP用于求解加工工藝方案優(yōu)選層次分析模型的算法。最后,〗通過對某航空制造企業(yè)發(fā)動機(jī)葉片機(jī)械加工工藝方案優(yōu)選的案例驗證了該方法的可行性和有效性。
lii=0.5,mii=0.5,uii=0.5,?i
(1)
lij+uji=1,mij+mji=1,uij+lji=1,i≠j,?i,j
(2)
為評價優(yōu)選出最佳加工工藝方案以指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)制造工作,在充分調(diào)研制造企業(yè)的基礎(chǔ)上,建立了工藝方案優(yōu)選的綜合評價指標(biāo)體系,提出并設(shè)計了基于FAHP用于加工工藝方案優(yōu)選的評價算法。零件加工工藝方案優(yōu)選的具體步驟如下:
(1)工藝方案優(yōu)選綜合評價指標(biāo)體系的建立
首先構(gòu)建加工工藝方案優(yōu)選的綜合評價指標(biāo)體系?,F(xiàn)代切削加工工藝中,加工工藝方案在保證零件加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)上,還要充分考慮其綠色性?;诖耍に嚪桨竷?yōu)選目標(biāo)體系把零件加工時間、加工成本、加工質(zhì)量、環(huán)境影響作為重要因素加以綜合考慮。影響工藝方案選擇的四個優(yōu)化層指標(biāo)之間存在著密切聯(lián)系,共同構(gòu)成了工藝方案優(yōu)選的綜合評價指標(biāo)體系,如圖1所示。
圖1 零件加工工藝方案優(yōu)選綜合評價指標(biāo)體系
表1 模糊標(biāo)度值及其含義
(3)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理及線性加權(quán)模糊綜合評價
基于各項評價指標(biāo)包含多種單位和量綱,并且對不能直接進(jìn)行定量描述的評價指標(biāo),不能直接進(jìn)行它們之間的比較計算。對于定量評價指標(biāo)可以采用成本型計算公式,如表2所示。
對于定性評價指標(biāo),評價的隸屬度可分為{很差、差、一般、好、很好}五級,量化為評估值為{0.2,0.4,0.6,0.8,1},采用專家評價加權(quán)計算獲得。定性評價指標(biāo)隸屬函數(shù)的計算方法如表3所示。
表2 各種定量評價指標(biāo)的隸屬度計算公式及變量說明
表3 各種定性評價指標(biāo)的隸屬度計算公式及變量說明
最后將最底層各評價指標(biāo)相對目標(biāo)層指標(biāo)的綜合權(quán)重和最底層各指標(biāo)的隸屬度值通過線性加權(quán)的方法獲得綜合評價值,按照最大隸屬度值原則,為決策者做出合理的抉擇。
以某航空發(fā)動機(jī)制造企業(yè)的***型號模鍛鈦合金壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子葉片機(jī)械加工工藝路線優(yōu)選為例,來驗證基于三角模糊數(shù)的FAHP用于工藝方案優(yōu)選的可行性和有效性。葉片零件各加工工序、每道工序所能選擇的加工方法、制造特征的精度等級和表面粗糙度及其對應(yīng)的加工設(shè)備如表4所示。由于文章篇幅所限,只以該葉片零件部分工序為例進(jìn)行說明[13]。
表4 葉片零件的部分主要工序劃分、加工方法、
由于該葉片加工方法的多樣性和制造資源的動態(tài)性使得該葉片零件獲得四條可選加工工藝方案。即:方案1:10→7→14→13;方案2:10→7→14→15;方案3:12→7→14→13;方案4:12→7→14→15。本文采用基于三角模糊數(shù)的FAHP評價優(yōu)選出該葉片機(jī)械加工最佳工藝路線。具體步驟如下:
步驟1:通過對該葉片各機(jī)械加工工藝方案實(shí)驗結(jié)果的對比,得出各工藝方案定量評價指標(biāo)的檢測結(jié)果如表5所示。
表5 四種工藝方案的定量評價指標(biāo)檢測結(jié)果
對于定性評價指標(biāo)空氣污染E14、液體污染E15、清潔程度E16則利用表3所示的隸屬函數(shù)確定其隸屬度。評價等級劃分為{很差、差、一般、好、很好}五級,量化為評估值為{0.2,0.4,0.6,0.8,1},請五個專家進(jìn)行等級評價,專家的相對權(quán)重為{0.2,0.5,0.3,0.4,0.6},則專家的評價等級及隸屬值如表6所示。
表6 4種工藝方案的定性評價指標(biāo)專家的評價等級及隸屬值
通過對定性定量評價指標(biāo)進(jìn)行無量綱化處理,就得到了各工藝方案參數(shù)的隸屬度矩陣R16×4。
步驟2:請經(jīng)驗豐富的三位主觀評價工程師,由主觀評價工程師根據(jù)表1的模糊標(biāo)度,構(gòu)造各評價指標(biāo)兩兩比較的三角模糊數(shù)互補(bǔ)判斷矩陣。以目標(biāo)層葉片零件最優(yōu)加工工藝方案A為例進(jìn)行說明,假設(shè)三位專家的權(quán)重分別為{2,1,3},通過加權(quán)平均得到專家評判三角模糊數(shù)互補(bǔ)判斷矩陣如表7所示。
表7 葉片零件最優(yōu)加工工藝方案
通過利用置信度排序方法對專家評判三角模糊數(shù)互補(bǔ)判斷矩陣進(jìn)行相應(yīng)的計算處理,得到優(yōu)化層指標(biāo)加工時間T、加工成本C、加工質(zhì)量Q、環(huán)境影響E相對于目標(biāo)層葉片零件最優(yōu)加工工藝方案A評價指標(biāo)的權(quán)重為:WA=(0.2101,0.3714,0.2891,0.1294),同理可求得各評價指標(biāo)權(quán)重。因此,得出最底層各評價指標(biāo)相對于目標(biāo)層指標(biāo)的相對權(quán)重,計算方法和結(jié)果如表8所示。
表8 層次總排序合成方法及結(jié)果
步驟3:利用模糊綜合評價法計算葉片機(jī)械加工工藝方案的綜合評價值。
航空發(fā)動機(jī)葉片四種機(jī)械加工工藝方案的綜合評價值為:
C= WZ×R16×4=(0.2533,0.2799,0.2583,0.2577)
最終結(jié)果為:按照最大隸屬度原則,對于葉片機(jī)械加工工藝方案優(yōu)選而言,工藝方案的優(yōu)化排序為:工藝方案2>工藝方案3>工藝方案4>工藝方案1,即經(jīng)過綜合評價排序后工藝方案2為葉片機(jī)械加工最佳加工工藝方案路線。在某航空發(fā)動機(jī)制造企業(yè)的葉片實(shí)際生產(chǎn)加工中,論文所優(yōu)選出的工藝路線為企業(yè)取得了較好的效益,因此驗證了所提方法的可行性和有效性。
在現(xiàn)代切削加工工藝中,機(jī)械加工工藝方案的合理選擇是保證葉片加工質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率的有力保障,論文分析了影響工藝方案選擇的約束因素,建立了一種兩級結(jié)構(gòu)的多目標(biāo)優(yōu)選模型,包括加工時間、加工成本、加工質(zhì)量以及環(huán)境影響四個優(yōu)化目標(biāo)。提出并設(shè)計了基于FAHP用于加工工藝方案的優(yōu)選算法。通過對航空發(fā)動機(jī)葉片機(jī)械加工工藝方案優(yōu)選案例的分析研究,解決了傳統(tǒng)選擇工藝方案僅憑單因素及經(jīng)驗的缺陷,從而為技術(shù)工作人員優(yōu)選工藝方案提供了技術(shù)支持。實(shí)踐證明,基于模糊層次分析法所建立的評價模型和算法用于航空發(fā)動機(jī)葉片機(jī)械加工工藝方案優(yōu)選是可行的和有效的。
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(編輯李秀敏)
EvaluationofMulti-processPlansBasedonFuzzyAnalyticHierarchyProcess
ZHENGYao-hui,HUFu-hong,WANGMing-hai,WANGXiao-yan
(KeyLaboratoryofFundamentalScienceforNationalDefenseofAeronauticalDigitalManufacturingProcess,ShenyangAerospaceUniversity,Shenyang110136,China)
Inviewofthetraditionalcraftplanoptimizationreliesmainlyonthesinglefactorandexperience,leadstoreducethecredibilityandaccuracyofprocessplanoptimizationselection.Theconstraintfactorsofprocessplanoptimizationselectionisanalyzedandmulti-objectsprocessplanoptimizationselectionmodelofatwo-stagestructureisbuilt.Thefiveoptimizationobjectsincludeprocessingtime、processingcost、processingqualityandenvironmentimpact.Thealgorithmofsolvingprocessplanoptimizationselectionhierarchicalmodelisputforwardanddesignedbasingonfuzzyanalytichierarchyprocess(FAHP).Whilestandardizingdatamembershipdegreeisadoptedtofinishit.Finally,anaircraftenginebladewasdevelopedtoillustratethefeasibilityandvalidityoftheproposedalgorithm.
fuzzyanalytichierarchyprocess(FAHP);multi-processplanoptimizationselection;judgmentmatrix;thebestprocessplan
1001-2265(2016)08-0145-03DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2016.08.039
2015-09-14;
2015-10-13
航空科學(xué)基金項目支持(2013ZE54002)
鄭耀輝(1975—),男,遼寧鐵嶺人,沈陽航空航天大學(xué)副教授,研究方向為精密高效數(shù)控加工技術(shù),(E-mail)zhengyh214@sau.edu.cn;
胡付紅(1989—),男,濟(jì)南人,沈陽航空航天大學(xué)碩士研究生,研究方向為精密、超精密加工技術(shù),(E-mail)hfh891116@126.com。
TH162;TG65
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