4.10.2 Математическое моделирование и оптимизация раскроя бревен неправильной формы
До 30 % пиловочных бревен, поступающих на лесопильные предприятия, имеют кривизну до 2 %. Кроме того, при среднем диаметре 30см эллиптичность поперечного сечения возможна у 80 % бревен. Считают, что каждый процент кривизны дает снижение выхода пиломатериалов на 8…10 %. Эллиптичность бревен влияет на изменение ширины и толщины спецификационных пиломатериалов. Поэтому раскрой бревен необходимо осуществлять с учетом как кривизны, так и эллиптичности. Из-за неправильной установки кривых брусьев перед раскроем общий выход пиломатериалов из них уменьшается на 2,5 %. Невозможность визуального определения оптимальной обрезки кривых досок также приводит к значительным потерям древесины.
При решении этой проблемы основными вопросами являются разработка имитационной модели бревен, брусьев, досок неправильной формы и моделирование процесса раскроя бревен на разработанной имитационной модели.
Имитация раскроя бревен неправильной формы зависит от условий поставленной задачи: раскрой по заданному поставу и по заданной ориентации, определяемой особенностями ориентирующих устройств; проектирование и расчет оптимального постава и оптимальной ориентации бревна, бруса, доски перед продольным раскроем.
Исходные технологические положения, определяющие варианты ориентации бревна, бруса и необрезных досок перед раскроем; на первом пароходе бревно ориентируется кривизной вниз (вверх) с возможным смещением центра нижнего сечения; на втором проходе брус ориентируется кривизной вбок также с возможностью смещения центра нижнего торца относительно центра верхнего торца. Аналогично возможна различная ориентация кривой необрезной доски перед обрезным станком.
На рис.4.33 приведена блок-схема алгоритма проектирования и расчета оптимального постава и оптимальной ориентации бревна, бруса и необрезных досок неправильной формы. Поскольку большинство бревен неправильной формы (около 90 %) имеют одностороннюю кривизну, то изогнутая ось бревна представлена полиномом третьей степени. Как правило, большая ось эллиптического сечения бревна и плоскость, в которой расположена изогнутая ось, совпадают.
Исходную модель бревна формируют по формуле
(4.45)
где хi, yi — координаты точек поверхности бревна, представленного на рис.4.34, ai, bi — размеры полуосей эллипса в случае постоянной величины сбега S:
где ао и bo - размеры полуосей эллипса в верхнем торце бревна, сi — координата х точки оси бревна или величина смещения i-го сечения относительно центра верхнего торца; di - координата у точки оси бревна, определяемая по формуле
где Ко…Кз - коэффициенты полинома.
Помимо геометрических параметров бревна должны быть заданы:
массив Ql(i,j), содержащий спецификацию сечений пиломатериалов, где Qli —толщина досок, Qlj — соответствующие заданным толщинам ширины досок;
массив Q2(ij), содержащий значения сечений пиломатериалов с припусками на усушку;
массив BR(ij), содержащий значения толщин брусьев и центральных досок, ширина которых соответствует толщине бруса;
массив BR(ij), содержащий значения брусьев и центральных досок с припуском на усушку; минимальная длина доски, разрешенная к выпиловке, - lmin;
Рис.4.33 Алгоритм проектирования и расчета оптимального поства и оптимальной ориентации бревна, бруса и необрезных досок неправильной формы
Рис. 4.34 Расчетная схема раскроя и ориентации бревна неправильной формы
градация длины досок - qr.
толщина пропила — tпр.
Расчет начинают (блок 2 на рис.4.33) с выбора толщины бруса BRi, из массива BR(ij). Расход ширины полупостава на брус определяют как половину его толщины (блок 4) .
Управление передается подпрограмме ПП1 расчета раскроя необрезных досок (блок 5).В подпрограмме ПП1 после расчета расхода на боковую доску Р =р+ 02i +tпр (блок 1) определяют координаты наружной пласти доски (блок 2) решением системы уравнений
(4.48)
Коэффициенты Ко,К1,K2, Кз находят (блок 6) по методу наименьших квадратов, аппроксимируя значения координат уi1, yi2. Текущую длину lT доски определяют (блок 3) по выражению lT =L – zK,, где zK, — длина участка, на котором система уравнений не имеет решений. Если lT lmin , то осуществляется переход к блоку 4, с помощью которого вычисляют значение первоначального угла ориентации доски перед обрезкой, как угла между хордой KB выпуклой кромки и линией, соединяющей центры торцов доски OK – O1 (рис.4.35, а).
Линия обрезки К1В1 нижней кромки доски должна быть параллельна прямой KB и является касательной к вогнутой кромке. Угловой коэффициент касательной в точке касания z0 равен первой производной функции:
(4.49)
выражающей вогнутую кромку доски tg = ’ (z0). Продифференцировав уравнение, находят z0; подставляя его в уравнение (4.49) получают значение координаты у0 (блок 5).
Выбор ширины доски осуществляется из массива Q2(i,j) (блок 6). Начиная с самой узкой, перебирают все ширины для соответствующей толщины доски. Если ширины не кончились, определяют длины доски решением системы уравнении:
Первое уравнение системы — полином 3-й степени, который выражает выпуклую необрезную кромку доски; во втором уравнении значение b определяют из выражения b = у0 + Q2(i,j) = tg z0.
Рис.4.35 Расчетная схема раскроя и ориентации: а — необрезной доски неправильной формы, полученной на первом проходе; б — бруса неправильной формы; в — доски неправильной формы, полученной на втором проходе
Систему (4.50) преобразованную к линейному уравнению вида
решают любым известным методом (простых итераций, Ньютона, Рыбакова и т.д.) на отрезке [0; lт] с заданной погрешностью вычисления корней zi,1,2.
Спецификационную длину обрезной доски вычисляют по формуле
Объем доски при текущей ширине доски
Если ширины досок закончились (соблюдено условие блока 7), управление передается блоку 8, который изменяет угол ориентации доски перед обрезкой на величину < .По окончании вариантов ориентации доски перед обрезкой максимальный объем доски суммируют с объемом досок, полученных на первом проходе (блок 10), и управление вновь передается блоку 1.
При симметричном раскрое, когда нет смещения центра нижнего торца относительно верхнего, расчет первого прохода заканчивается при несоблюдении условия блока 3. Полученный суммарный объем досок удваивается, и происходит возврат в основную программу. При несимметричном раскрое постав рассчитывают аналогично выше представленному алгоритму, но с противоположной стороны от оси постава, поэтому в системе уравнений (4.48) расход ширины полупостава р берут со знаком минус.
При возвращении в основную программу управление передается блоку 6, с помощью которого рассчитывают координаты нужной пласти бруса уi1, уi2 решением системы уравнений (4.48). Блоком 7 вычисляют первоначальный угол ориентации бруса к оси постава < , как угол между хордой ВК выпуклой кромки бруса и линией, соединяющей центры торцов бруса О -О' (рис.4.35,б). Кромка .наружной пласти центральной доски должна быть касательной к вогнутой кромке бруса в точке с координатами z0, у0, расчет которых производят аналогично рассмотренному случаю при обрезке доски (блок 8).
Блок 9 производит расчет объемов боковых досок, расположенных с вогнутой стороны (с правой) бруса от пакета центральных досок. Расчет расхода ширины полупостава на каждую доску будет определяться как r = r–Q2i–tпр. Первоначально r = у0 – z0 tg . Форма полученной доски представлена на рис.4.35,в.
Из доски такой формы можно получить либо две или одну короткую доску, либо одну доску полной длины. Координаты верхней кромки этой доски (досок) xi1 определяют решением системы уравнений
при условии, что xi ≤ p, т.е. координаты лежат выше пласти бруса.
Аппроксимируя полученные значения хi1 по методу наименьших квадратов, получаем коэффициенты функции, определяющие верхнюю кромку доски x=f(z). Методом перебора, начиная с наименьшей ширины доски из массива Q2(i,j) , определяем длину (длины) получаемой доски (досок) решением системы уравнений:
Первое уравнение системы выражает верхнюю кромку доски, а второе -половину ширины доски, выбираемой из массива Q2(i,j). Корни решения системы уравнения z1, z2, приведя ее к линейному виду:
находят указанным выше методом. При наличии корней z1 и z2 длины получаемых досок определяют следующим образом:
(4.56)
Если система уравнений (4.56) не имеет решений при условии Q2(i,j)/2<Р, то длина получаемой доски равна длине бруса.
По окончании перебора ширин находят размеры доски наибольшего объема; ее объем суммируют с объемом боковых досок второго прохода.
Управление передается блоку 10, определяющему ширину пласти бруса Bkb, из которой могут быть выпилены безобзольные длины, по формуле
(4.57)
Из массива BRl(i,j) блоком 11 осуществляется перебор толщин центральных досок, ширина которых соответствует толщине бруса. Далее вычисляют количество NЦД и объем VЦД получаемых центральных досок:
Расход постава на выпиловку центральных досок
(4.59)
Блок 13 рассчитывает и суммирует объемы боковых тонких досок, стоящих слева, т.е. в сторону выгнутой кромки бруса от центральных досок.
По окончании выбора толщин центральных досок (выполнение условия блока 12) управление передается блоку 14, который изменяет угол ориентации бруса перед раскроем. Затем управление передается блоку 8, и расчет повторяется при новом угле ориентации. По окончании вариантов изменения угла ориентации бруса управление передается блоку 16, изменяющему величину смещения нижнего торца бревна относительно верхнего. Если варианты смещения бревна закончились (выполнение условия блока 17), то управление передается блоку 2 для выбора следующей толщины бруса.
По окончании выбора толщин брусьев или выбора толщины бруса больше 0,8 от величины верхнего диаметра процедура вычисления заканчивается, и в качестве исходных данных выдается оптимальный постав и оптимальные варианты ориентации бревна, бруса и досок неправильной формы перед продольным раскроем. Толщина более 0,8 величины верхнего диаметра кривых бревен практически нереальна.
В заключение этого раздела следует заметить, что при проектировании и расчете поставов на ЭBM пользователю необходимо овладеть приведенными выше аналитическим и графическими методами проектирования оптимальных поставов, что в сумме дает наилучшее представление о закономерностях и особенностях раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы.
- Предисловие
- Раздел 1
- Глава 1
- 1.1.1 Полиномиальная модель
- 1.1.2 Эллиптическая модель
- 1.1.3 Сплайновая модель
- 1.1.4 Сбег
- 1.2 Определение объемов хлыстов и бревен
- 1.3 Основные пороки сырья и их математическое моделирование
- 1.3.1 Сучки
- 1.3.2 Сердцевинная гниль
- 1.3.3 Сердцевина
- 1.3.4 Трещины
- 1.3.5 Кривизна
- 1.3.6 Червоточина и наклон волокон
- 1.4 Стандартизация пиловочного сырья
- Контрольные вопросы
- Глава 2
- 2.1.2 Элементы и размеры пиломатериалов
- 2.2 Заготовки
- 2.2.1 Классификация заготовок
- 2.2.2 Размеры заготовок
- 2.3 Качество пиломатериалов и заготовок
- 2.3.1. Основные понятия
- 2.3.2 Конструкционные и поделочные пиломатериалы
- 2.3.3 Стандартизация качества пиломатериалов
- 2.3.4 Стандартизация качества заготовок
- 2.3.5 Маркировка пиломатериалов и заготовок
- 2.4 Определение объема пиломатериалов
- Контрольные вопросы
- Раздел 2
- Глава 3
- 3.3 Максимизация выхода цилиндрического объёма брёвен без учёта качественных зон хлыстов
- 3.4 Алгоритм максимизации выхода цилиндрического объёма брёвен
- 3.5 Максимизациия цилиндрического объема брёвен при наличии центральной гнили
- 3.6 Оптимизация раскроя хлыстов на эвм по критерию максимального выхода пиломатериалов
- Контрольные вопросы
- Глава 4 теоретические основы раскроя пиловочных бревен
- 4.1 Способы раскроя бревен
- 4.2 Критерии эффективности раскроя бревен на пилопродукцию
- 4.3 Понятие о поставах
- 4.4 Предмет теории раскроя и этапы ее развития
- 4.5 Основные положения теории максимальных и оптимальных поставов
- 4.5.1 Максимальные поставы х. Л. Фельдмана
- 4.5.2 Ширина и длина необрезных пиломатериалов
- 4.5.3 Оптимальная длина обрезных досок, вырабатываемых из необрезных
- 4.5.4 Пифагорическая и параболическая зоны бревна
- 4.5.5 Оптимальная ширина обрезных досок, вырабатываемых из необрезных
- 4.5.6 Объемы пиломатериалов
- 4.5.7 Размеры бруса максимального объема
- 4.5.8 Оптимальные толщины досок
- 4.5.9 Предельные толщины обрезных досок
- 4.5.10 Предельный охват диаметра бревна поставом
- 4.6 Проектирование поставов на раскрой бревен развальным и брусовым способами
- 4.6.1 Рекомендации по составлению поставов
- 4.6.2 Аналитический метод расчета поставов
- Ширину пласти досок в верхнем торце бревна определяют по формуле
- 4.6.3 Графический метод расчета поставов
- 4.6.4 Табличный метод расчета поставов
- 4.7 Исследования в последних двух десятилетий
- 4.7.1 Оптимальные размеры пиломатериалов при раскрое бревен параллельно образующей
- 4.7.2 Графики для составления поставов на распиловку сегментов параллельно образующей на доски одной толщины
- 4.7.3 Параметры пиломатериалов при раскрое
- 4.7.4 Параметры радиальных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом Определение зоны и угла радиальности
- Определение ширины крайних радиальных досок
- Определение угла радиальности пиломатериалов графическим способом
- Длина боковых радиальных досок
- 4.7.5 Совмещенные поставы
- 4.8 Раскрой сырья с учетом качественных зон
- 4.9 Базирование бревен
- 4.10 Моделирование и оптимизация
- 4.10.1 Общие положения
- 4.10.2 Математическое моделирование и оптимизация раскроя бревен неправильной формы
- 4.11 План раскроя сырья
- 4.12 Баланс древесины
- Контрольные вопросы
- Глава 5 некоторые положения теории раскроя пиломатериалов на заготовки
- 5.1 Методы и способы раскроя
- 5.2 Распределение сучков на пластях досок хвойных пород
- 5.3 Теоретические положения
- 5.4 Моделирование и оптимизация раскроя пиломатериалов на заготовки
- Раздел 3
- Глава 6
- 6.2 Поставка и приемка лесоматериалов
- 6.3 Хранение пиловочного сырья
- 6.4 Раскряжевка хлыстов
- 6.5 Сортировка и формирование оперативного запаса пиловочных бревен
- 6.5.1 Дробность сортировки
- 6.5.2 Сортировочное оборудование
- 6.5.3 Оперативный запас бревен
- 6.6 Тепловая обработка мерзлой древесины
- 6.7 Окорка пиловочного сырья
- 6.7.1 Назначение, оборудование и режимы окорки
- 6.7.2 Место окорки в технологическом процессе
- 6.8 Нормализация пиловочных бревен
- 6.8.1 Оцилиндровка бревен
- 6.8.2 Окантовка бревен
- Контрольные вопросы
- Глава 7 формирование сечения и длины пиломатериалов
- 7.1. Структура технологического процесса
- 7.2 Продольный раскрой бревен
- 7.2.1 Лесопильные рамы
- 7.2.2 Вертикальные бревнопильные ленточнопильные станки
- 7.2.3 Горизонтальные бревнопильные ленточнопильные станки
- 7.2.4 Комбинированные ленточнопильные станки
- 7.2.5 Круглопильные бревнопильные станки
- 7.2.6 Комбинированные ленточно-дисковые станки
- 7.2.7Агрегатная переработка древесины
- 7.2.8 Агрегатированные фрезернопильные линии
- 7.2.9 Производительность бревнопильного оборудования
- 7.3 Обрезка торцовка и ребровая распиловка пиломатериалов
- 7.3.1 Форма необрезных досок
- 7.3.2 Обрезка досок
- 7.3.3 Торцовка сырых пиломатериалов
- 7.3.4 Делительные станки
- Контрольные вопросы
- Глава 8 лесопильные потоки раскроя бревен на пиломатериалы
- 8.1 Основные понятия
- 8.2 Потоки на базе лесопильных рам
- 8.2.1. Структура потоков
- 8.2.2 Рассеивание ширин и длин досок
- 8.2.3 Дефекты раскроя при рамном пилении
- 8.3 Потоки на базе вертикальных ленточнопильных станков
- 8.4 Потоки на базе горизонтальных ленточнопильных станков
- 8.5 Потоки на базе круглопильных станков
- 8.6 Потоки на базе фрезерно-брусующих и фрезернопильных станков
- 8.7 Гибкие автоматизированные линии
- Контрольные вопросы
- Глава 9 технология обработки сырых пиломатериалов
- 9.1 Структура технологического процесса
- 9.2 Понятие сортировки пиломатериалов и ее стадийность
- 9.3 Оборудование для сортировки сырых пиломатериалов
- 9.4 Пакетирование сырых пиломатериалов
- 9.5 Антисептирование пиломатериалов
- 9.5.1 Характеристика антисептиков
- 9.5.2 Способы антисептирования
- Контрольные вопросы
- Глава 10 технология обработки сухих пиломатериалов
- 10.1 Структура основных операций
- 10.2 Оборудование для сортировки, торцовки и пакетирования сухих пиломатериалов
- 10.3 Устройства для автоматической оценки качества пиломатериалов по жесткости
- 10.4 Требования к формированию транспортных пакетов
- 10.5 Упаковывание пиломатериалов
- 10.5.1 Обвязочные средства
- 10.5.2 Уплотнение пакетов
- 10.5.3 Оберточные материалы
- 10.5.4 Оборудование для упаковывания пиломатериалов
- 10.5.5 Маркировка упакованной пилопродукции
- 10.6 Хранение пакетированных пиломатериалов
- Контрольные вопросы
- Глава 11
- 11.2 Структура потоков раскроя пиломатериалов на заготовки
- 11.3 Технологические процессы производства клееных заготовок
- Контрольные вопросы
- Глава 12 производство строганых пиломатериалов
- 12.1. Понятие строганных пиломатериалов
- 12.2. Схемы процессов получения строганых пиломатериалов
- 12.3. Оборудование для продольного строгания пиломатериалов
- 12.4. Качество строганой поверхности
- 12.5 Дефекты обработки при фрезеровании
- Контрольные вопросы
- Глава 13 метрологическое обеспечение технологического процесса производства пиломатериалов и заготовок
- 13.1. Контролируемые параметры
- 13.2 Средства измерения и регистрации
- 13.2.1 Автоматизированные средства регистрации размеров лесоматериалов
- 13.2.2 Средства автоматизированной оценки пороков древесины
- 13.3 Контроль шероховатости поверхности пилопродукции
- Контрольные вопросы
- Раздел 4 переработка вторичного сырья на товарную продукцию
- Глава 14 производство технологической щепы
- 14.1 Характеристика технологической щепы
- 14.2 Расчет мощности производства щепы
- 14.3 Технологические процессы производства щепы
- 14.4 Оборудование для измельчения отходов
- 14.4.1 Дисковые рубительные машины
- 14.4.2 Барабанные рубительные машины
- 14.5 Получение технологической щепы на агрегатном лесопильном оборудовании
- 14.6 Сортировка щепы
- 14.7 Измельчение крупной фракции щепы
- 14.8 Размещение оборудования для производства щепы
- 14.9 Хранение и погрузка щепы на подвижной состав
- Глава 15 производство мелкой пилопродукции и топливных брикетов
- 1.5.1 Переработка горбылей на пилопродукцию
- 15.2 Производство топливных гранул
- Контрольные вопросы
- Заключение
- Библиографический список
- Листок для заметок
- Листок для заметок