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        小麥?zhǔn)崭顧C(jī)割臺結(jié)構(gòu)可靠性優(yōu)化設(shè)計(jì)——基于改進(jìn)粒子群算法

        2017-12-16 07:01:19
        農(nóng)機(jī)化研究 2017年2期
        關(guān)鍵詞:脫粒收割機(jī)可靠性

        梁 明

        (吉林工商學(xué)院,長春 130507)

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        小麥?zhǔn)崭顧C(jī)割臺結(jié)構(gòu)可靠性優(yōu)化設(shè)計(jì)
        ——基于改進(jìn)粒子群算法

        梁 明

        (吉林工商學(xué)院,長春 130507)

        為了實(shí)現(xiàn)小麥聯(lián)合收割機(jī)割臺結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì),將粒子群算法引入到了可靠性計(jì)算中,并提出了一種基于改進(jìn)的粒子群算法的割臺可靠性優(yōu)化方法。針對基本粒子群算法的早熟問題,運(yùn)用混沌優(yōu)化與粒子群優(yōu)化的搜索特性,將結(jié)構(gòu)的動態(tài)可靠度區(qū)域收縮,提高了算法的可靠性。建立了割臺最小截面積、質(zhì)量和可靠度的計(jì)算模型,利用Pro/E軟件對模型進(jìn)行了虛擬仿真,并采用MatLab編程實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)后的粒子群算法。由虛擬仿真和迭代計(jì)算的結(jié)果可以看出:對粒子群算法進(jìn)行改進(jìn)后,其收斂性較好,在可靠度滿足設(shè)計(jì)要求的情況下,截面積和質(zhì)量都有所下降,節(jié)約了加工材料。

        小麥?zhǔn)崭顧C(jī);粒子群算法;混沌算法;虛擬仿真

        0 引言

        聯(lián)合收割機(jī)能夠有效地降低勞動強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,對于農(nóng)時的把握和促進(jìn)增收增產(chǎn)具有重要作用。割臺是聯(lián)合收割機(jī)設(shè)計(jì)的技術(shù)難點(diǎn)之一,其結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,也是故障發(fā)生比較多的部位?;诹W尤核惴ǖ膬?yōu)化設(shè)計(jì)屬于新興的智能計(jì)算方法,主要是根據(jù)鳥群尋找事物的行為提出的,具有較好的收斂性,算法本身也較為容易實(shí)現(xiàn);但傳統(tǒng)的粒子群算法有早熟的問題,因此需要對其進(jìn)行改進(jìn),提高粒子群的全局搜索及算法的效率。為了實(shí)現(xiàn)小麥聯(lián)合收割機(jī)割臺的優(yōu)化,將粒子群算法引入到可靠性計(jì)算中,并對算法進(jìn)行優(yōu)化,具有重要的理論意義和應(yīng)用價值。

        1 基于粒子群的收割機(jī)割臺可靠性優(yōu)化

        割臺主要由括拔禾機(jī)構(gòu)、切割機(jī)構(gòu)、輸送機(jī)構(gòu)和割臺框架組成,主要功能是實(shí)現(xiàn)割禾功能,然后把割好的谷物輸送到輸送槽。割臺是半喂入聯(lián)合收割機(jī)的技術(shù)難點(diǎn)之一,其結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,也是故障發(fā)生比較多的部位。常見的臥式割臺如圖1所示。

        這種割臺利用割刀將作物割斷,通過拔禾輪把谷物推倒到割臺上,由攪龍輸送給輸送槽。這種割臺的使用時間不長,目前是全喂入類型聯(lián)合收割機(jī)的主要割臺形式,其特點(diǎn)是適應(yīng)性好,割幅無論大小都可以用,工作可靠性較高;但其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,割臺的質(zhì)量較大。較為常用的立式割臺如圖2所示。

        圖1 帶攪龍輸送器的臥式割臺

        圖2 立式割臺結(jié)構(gòu)示意圖

        與臥式割臺的結(jié)構(gòu)不同,立式割臺的割刀將谷物切斷后,靠機(jī)組的速度借助未割谷物的擠壓作用,使谷物在割臺上保持直立,達(dá)到輸送的目的。由于割臺割刀谷物是直立輸送,因此使割臺的尺寸有了較大程度的縮減,質(zhì)量較小,因此成為當(dāng)前收割機(jī)主要應(yīng)用的割臺。本文對立式割臺進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),優(yōu)化過程使用粒子群算法,其流程如圖3所示。

        圖3 粒子群算法流程圖

        圖3中,首先確定隨機(jī)初始化參數(shù),然后更新粒子群中粒子的速度和位置,計(jì)算粒子的適應(yīng)值,調(diào)整個體極限的全局極值;如果滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),則停止迭代計(jì)算,輸出結(jié)果。為了進(jìn)一步提高粒子群優(yōu)化算法的可靠性,對粒子群進(jìn)行了改進(jìn),其流程如圖4所示。

        圖4 基于改進(jìn)粒子群算法的結(jié)構(gòu)可靠性優(yōu)化流程圖

        在粒子群算法中,為了避免迭代計(jì)算的早熟,使用混沌算法將結(jié)構(gòu)搜索區(qū)域收縮,對局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,最終對整體結(jié)構(gòu)的可靠性實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。

        2 基于改進(jìn)的粒子群結(jié)構(gòu)優(yōu)化數(shù)學(xué)模型

        小麥?zhǔn)崭顧C(jī)割臺結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是相對復(fù)雜和困難的,使用不同的算法計(jì)算的收斂性不容易判斷,因此在優(yōu)化計(jì)算之前需要選定合適的收斂準(zhǔn)則。對于收割機(jī)割臺的可靠性計(jì)算,收斂準(zhǔn)則主要包括面積優(yōu)化、可靠度優(yōu)化和質(zhì)量優(yōu)化,其收斂表達(dá)式分別為

        (1)

        (2)

        (3)

        其中,Ai、βi、Mi分別表示面積優(yōu)化、可靠度優(yōu)化和質(zhì)量優(yōu)化值,ε1、ε2、ε3表示小于1的規(guī)定數(shù)值。在粒子群算法中,割臺面積、可靠度和質(zhì)量優(yōu)化都被抽象成沒有體積的粒子。假設(shè)粒子群粒子的個數(shù)為m,在D維空間里,第i個粒子的位置和速度矢量分別為zi=(zi1,zi2,...,zid,...,ziD)和vi=(vi1,vi2,...,vid,...viD);每個粒子的適應(yīng)值zi由適應(yīng)函數(shù)fitness(zi)求得,從而可以衡量粒子位置的優(yōu)劣性。假設(shè)pi=(pi1,pi2,...,pid,...,piD)表示在某一迭代步粒子搜索的最佳位置,pg=(pg1,pg2,...,pgd,...,pgD)表示整個粒子群搜索的最佳位置。

        在粒子群優(yōu)化計(jì)算的過程中,粒子通過隨機(jī)初始化在解析空間內(nèi)利用迭代搜索最優(yōu)解,在每一次迭代計(jì)算中,粒子可以根據(jù)以上公式對自身的位置和速度進(jìn)行更新,則

        (4)

        (5)

        (6)

        其中,yn為混沌變量;μ為控制參數(shù);n為混沌優(yōu)化的迭代參數(shù);k為混沌粒子群優(yōu)化迭代次數(shù)。當(dāng)μ∈[3.25,4.28]時,此Logistic方程為一個混沌系統(tǒng)。為防止某些粒子在迭代中出現(xiàn)停滯,發(fā)生早熟,使用混沌算法對粒子群算法進(jìn)行局部搜索。為了保持種群的多樣性和分散性,使用改進(jìn)后的粒子群算法保留一定的優(yōu)秀粒子,其步驟為:

        1)對粒子群進(jìn)行初始化。

        2)利用粒子群算法更新粒子的速度和位置,對粒子的目標(biāo)函數(shù)值進(jìn)行求解,并保留粒子群中性能較好的粒子。

        3)將粒子群的最優(yōu)位置映射到Logistic方程中,在定義域[0,1]上,進(jìn)行迭代計(jì)算,公式為

        (7)

        (8)

        將混沌序列逆映射回原空間,其公式為

        (9)

        通過逆映射可以得到混沌變量的可行序列為

        (10)

        7)對空間搜索區(qū)域進(jìn)行收縮,收縮后隨機(jī)產(chǎn)生群體中剩余80%的粒子,然后轉(zhuǎn)回步驟2)。空間搜索的收縮公式為

        (11)

        通過以上步驟,便可以利用改進(jìn)后的粒子群算法,通過計(jì)算得到優(yōu)化后的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)割臺的面積、可靠性和質(zhì)量參數(shù)。

        3 割臺性能優(yōu)化仿真實(shí)驗(yàn)

        為了驗(yàn)證算法的有效性,利用Pro/E軟件建立了收割機(jī)割臺的虛擬樣機(jī),通過虛擬仿真驗(yàn)證結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,建立的模型為優(yōu)化計(jì)算后的模型,如圖5所示。

        圖5 收割機(jī)割臺部分裝配圖

        在機(jī)構(gòu)的裝配中,桿件直接利用銷釘進(jìn)行連接,刀片是運(yùn)動的,因此采用滑動桿進(jìn)行連接,套筒與滑塊的內(nèi)部為3D球接觸方式。對割臺添加驅(qū)動部分的示意圖如圖6所示。

        圖6 機(jī)構(gòu)仿真與特征測值測量

        在機(jī)構(gòu)模塊中可以定義伺服電機(jī),并設(shè)定曲柄的轉(zhuǎn)速,然后進(jìn)入分析定義界面,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)動學(xué)分析;設(shè)定運(yùn)動終止的時間為18s,最后點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕,便可以對各個特征量進(jìn)行測量。通過特征測量,可以得到不同優(yōu)化后割刀面積時的割刀受力,然后對結(jié)構(gòu)的可靠性再進(jìn)行粒子群算法優(yōu)化設(shè)計(jì),從而得到最佳的割刀面積。

        將改進(jìn)后的粒子群算法用于割臺結(jié)構(gòu)的可靠性計(jì)算,可以通過MatLab軟件編程實(shí)現(xiàn)。為了對比粒子群和改進(jìn)后的粒子群算法的不同效果,在相同的參數(shù)條件下,利用兩種算法分別對結(jié)構(gòu)進(jìn)行了5次優(yōu)化,最終得到了如圖7、圖8所示的結(jié)果。

        圖7 基于粒子群算法的可靠性優(yōu)化收斂曲線

        圖8 基于改進(jìn)后粒子群算法的可靠性優(yōu)化收斂曲線

        圖7中:1~5曲線分別表示通過第1~5次優(yōu)化得到的收斂結(jié)果;在粒子群算法作用下,可靠性早起的收斂速度較快,但后期收斂速度減慢,使計(jì)算陷入早熟,從而導(dǎo)致收斂結(jié)果較差。由圖8可以看出:利用混沌粒子群算法,可以仿真一些粒子在計(jì)算過程中出現(xiàn)早熟,使收斂速度較慢;但搜索范圍較廣泛,最終可以得到較理想的優(yōu)化效果。

        表1為采用粒子群算法和改進(jìn)后的粒子群算法對割臺框架進(jìn)行優(yōu)化最終得到的優(yōu)化結(jié)果。由表1可以看出:改進(jìn)后的粒子群算法結(jié)構(gòu)的可靠性要明顯高于粒子群算法,在系統(tǒng)可靠度滿足設(shè)計(jì)要求的情況下,優(yōu)化了結(jié)構(gòu)的截面積,使割臺的總體質(zhì)量有所下降,節(jié)約了制造材料。

        表1 割臺框架優(yōu)化結(jié)果表

        4 結(jié)論

        在小麥聯(lián)合收割機(jī)割臺的可靠性優(yōu)化設(shè)計(jì)中,引入了粒子群優(yōu)化算法,并使用混沌算法對其進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),從而縮小了可靠度搜索區(qū)域,提高了算法的效率和可靠性。采用Pro/E建模仿真和MatLab數(shù)值計(jì)算的方法,對割臺結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),并建立了質(zhì)量、截面積和可靠性優(yōu)化的三維割臺模型,通過編程實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)后的粒子群優(yōu)化算法。由計(jì)算結(jié)果可以看出:改進(jìn)后的粒子群算法的計(jì)算效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)算法,其計(jì)算得到的割臺質(zhì)量和截面積也有了較大的改善,實(shí)現(xiàn)了割臺可靠度真正意義上的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

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        Optimization Design for Structure Reliability of Cutting Table Wheat Harvester Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm

        Liang Ming

        (Jilin Business and Technology College, Changchun 130507, China)

        In order to realize the optimization design of cutting table structure of wheat combine, the particle swarm optimization algorithm is introduced into the reliability calculation, and it proposed an improved particle swarm optimization method based on improved particle swarm optimization algorithm. In the light of the problem of premature convergence of basic particle swarm optimization, the dynamic reliability of the structure is contracted and the reliability of the algorithm is improved by using chaos optimization and particle swarm optimization. In the model, the model is built by Pro/E software to simulate the model, and the improved particle swarm algorithm is realized by MATLAB. By the results of virtual simulation and the results of the iterative calculation, the convergence of the PSO algorithm is better, and the quality of the cutting area and the quality are reduced.

        wheat harvester; particle swarm optimization algorithm; chaos algorithm; virtual simulation

        2015-12-11

        吉林省教育廳項(xiàng)目([2015]426)

        梁 明(1979-),男,吉林雙遼人,講師,(E-mail)liangming1979@qq.com。

        S225.3

        A

        1003-188X(2017)02-0052-05

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