钻孔设计方案评价系统的设计与实现

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bright_123456789
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
钻孔设计方案评价是钻孔设计过程中的一项重要环节,开发钻孔设计方案评价系统主要目标是降低方案评价人员的工作量,提高钻孔设计方案的质量,具有一定的实用价值。本文首先详细阐述了研究课题的背景和意义,分析了钻孔设计方案评价系统的国内外发展现状;研究统计学相关理论并确定系统主要的开发技术;分析系统的建设目标,根据建设目标梳理系统总体的业务流程,从而挖掘出系统的功能需求和非功能需求;根据用户需求分析对系统进行概要设计。系统主要包括钻孔设计方案管理、评价体系管理、体系权重管理以及灰色关联度-TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution,逼近理想解排序)评价等模块。设置钻孔设计方案统计类型,调用类型接口收集三维钻孔设计系统中设计方案包含的钻孔信息,作为后续评价的原始数据,实现钻孔设计方案管理模块;通过建立评价体系树模型,添加相应节点并进行指标分配,同时设置指标与钻孔统计信息间的数据关联,实现评价体系管理模块;利用层次分析法确定主观权重,熵权法确定客观权重,综合主客观性得到组合权重,实现体系权重管理模块;通过引入灰色关联度分析法理论对TOPSIS法的缺陷之处进行改进,以欧式距离和灰色关联度为基础来构建综合关联度,进而得到相对贴近度,根据相对贴近度对钻孔设计方案的优劣进行排序并展示,实现灰色关联度-TOPSIS评价模块。本系统已试用在某矿山中,达到了预期目标,满足了用户的需求。系统界面友好,操作简单,运行稳定,为钻孔设计方案的评价过程提供良好的评价依据。
其他文献
不锈钢是海洋工程中广泛应用的金属材料,但由于海洋大气中的Cl-含量较高,对材料的侵蚀性很强,导致不锈钢构件过快腐蚀和失效现象十分普遍,对我国海洋事业的发展和安全构成威胁,因此,对服役中的构件进行原位监检测和耐蚀性评价,提高不锈钢材料的耐蚀性并延长其使用寿命具有重要的工程意义。本文利用对称电极系统的大气腐蚀检测探头和非对称电极系统的电化学传感器对304SS、2205DSS和316LSS在模拟海洋大气
钛锆钼(TZM)合金作为最典型的钼合金之一,具有优异的高温性能,已成功应用于航空航天,核能,电子和军事工业。但TZM合金具有密度高、高温抗氧化性差和韧性差等缺点。Ti2AlNb合金是具有相对密度低,断裂韧性好、抗氧化性强优点的高温合金。因此,将二者成功连接获得TZM和Ti2AlNb复合构件充分利用TZM耐高温性能和Ti2AlNb的低密度和抗氧化性能等优点,进一步推动钼合金和钛合金在航空航天领域的应
制氢转化炉管作为烃类水蒸汽转化法制氢设备的重要组成部分,在长期高温高压的服役环境下往往由于发生材质劣化而无法继续使用,必须对其进行更换维修处理。在更换维修的焊接操作中经常出现热裂纹等缺陷,难以保证维修质量。针对炉管更换修复工作存在的焊接问题,首先观察了发生服役劣化HP40Nb转化炉管的服役态焊接接头显微组织特征和析出相的形态及分布情况,并测定了强度、硬度和冲击韧性等性能参数;第二,采用在电炉中整体
聚晶立方氮化硼具有高硬度、高耐磨性、良好的化学稳定性和良好的热导性,适合加工各种球墨铸铁、高温合金等难加工材料,但是其韧性较差、难以烧结等问题也限制了聚晶立方氮化硼的应用。因此,本文旨在解决上述问题,使用国产六面顶压机在高温高压下制备聚晶立方氮化硼,并研究了结合剂体系、含量和烧结制度对聚晶立方氮化硼性能的影响,包括采用XRD探究其物相组成,SEM探究微观结构,并分析了聚晶立方氮化硼的机械性能,研究
近年来,激光焊接由于其独特的优点逐渐取代传统焊接工艺并广泛地应用于汽车、飞机、船舶、电子等各个领域。由于激光焊接对焊接参数及工件装配的精度要求极高,细微的误差即可导致严重的焊接缺陷,因此随着激光焊接技术在各个行业的全面普及,对其加工过程的质量监控显得尤为重要。特别是在中厚板焊接领域,激光深熔焊焊缝熔深及焊缝形貌的监控问题具有重要的研究意义。针对激光深熔焊焊缝形貌的监测问题,本文搭建了等离子体光电信
实现2195铝锂合金的可靠连接一直是行业内关注的重点。目前普通熔化焊接的方法仍不如固相焊接方法。但在运载火箭贮箱上的封头瓜瓣等部位焊接时,灵活多变的熔焊方法仍不可或缺。因此,本文主要从保证焊接接头强度和塑性的角度出发,选用两种不同系列的填充焊丝并以变极性钨极氩弧焊(VPTIG)的方法对喷射型2195-T6铝锂合金进行焊接研究。同时,本文通过应用金相显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(
与传统电炉刚玉磨料相比,溶胶-凝胶工艺生产的陶瓷刚玉磨料在强度、韧性、自锐性、使用寿命等方面表现更加优异,其生产成本远低于金刚石和立方氮化硼等超硬磨料,广泛应用于现代磨削加工业。本课题以酸性溶胶-凝胶法制备陶瓷刚玉磨料,对陶瓷刚玉磨料的前驱体制备工艺、添加剂种类、添加剂配比、添加量、烧结制度等因素进行探索。通过单颗粒抗压强度、维氏硬度和球磨韧性对磨料的强度、硬度和韧性进行了综合的力学性能评价,同时
本研究设计三种碳化钨药芯焊丝,采用TIG填丝的熔覆工艺,制备具有一定抗裂性能的碳化钨耐磨涂层。主要研究内容分为三个部分:熔覆工艺、熔覆层的组织分析和熔覆层的性能测试。本研究采用体能量代替线能量判断熔覆层热输入的大小,减小体能量可以减少碳化钨颗粒的溶解,增加熔覆层中未溶解碳化钨颗粒的体积分数。预热基板可以减小熔覆层残余应力,减少开裂的倾向。摆动工艺可以改善碳化钨颗粒的分布,避免因分布不均匀导致的应力
Ni3Al基合金作为新一代的高温结构材料,具有卓越的高温强度,耐氧化和耐热蚀性。相比于Ni基合金,Ni3Al基合金的服役温度更高,密度更低,这使其在航空发动机的燃烧室,导向叶片和涡轮叶片中有潜在的应用价值。实现Ni3Al基合金的自身连接,并探究一种合适的连接工艺对于拓宽Ni3Al基合金的应用具有重要意义。因此,本课题采用扩散焊和瞬时液相(TLP)扩散连接两种工艺对Ni3Al基合金进行连接。在扩散焊
自从碳纳米管被首次发现开始,由于其卓越的电、磁、热以及力学属性使得碳纳米管材料被广泛应用于生物化学、医疗工程、电子信息、航空航天等领域。伴随着纳米材料技术的飞速发展,人们可以根据实际需求精准制造出各种类型的纳米材料以满足科研以及工程领域的需求。目前对纳米材料的力学、电学和热学等问题进行研究时,广泛采用连续介质模型来进行理论分析。但是在纳米尺度上,小尺寸效应对纳米结构单元产生的影响不可忽略。同时,在