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基于改进蚁群算法的液晶拼接屏选择装配

2020-06-21刘向勇

机电工程技术 2020年5期
关键词:方法质量

刘向勇

(中山市技师学院,广东中山 528400)

0 引言

液晶拼接屏广泛用于视频监控中心、电力调度监控中心、大型演出背景、电视台演播中心等场所,如图1(a)所示。拼接缝的大小是衡量液晶拼接屏好坏的最直接标准,如图1(b)所示。近5年,液晶拼接缝从6.7 mm到5.5 mm,再到3.5 mm、1.8 mm、1.4 mm等,整个行业开始逐步进入微拼接时代。

图1 液晶拼接屏

拼接缝大小主要取决于2个方面:(1)拼接单元边框,目前市场出现了非显示区域仅为1.4 mm的超窄边显示屏;(2)现场安装质量,拼接单元物理尺寸存在偏差(公差范围内),如表1所示。在安装拼接单元时,首先应精密测量各拼接单元物理尺寸,然后进行排列组合,以保证横向缝隙和纵向缝隙的均匀性和直线性。如何科学选择拼接单元进行装配,是一个非常重要的课题。

如果一个液晶拼接项目为m行n列,那么这m×n台拼接单元共有(m×n)!种组合方式。若厂家同批次生产了C台拼接单元,且此次所接订单均为m×n方案,则出厂时共有C/(m×n)个包装,有 C×(C-1)×(C-2)×… ×(C-m×n-1)×(m×n)!种包装方案,其中有一种组合包装方案为最优组合(即组装后的拼接屏横向和纵向缝隙均匀性和直线性均最优)。实际装中希望能获得最优组合方案,但是如果采用穷举试配方法,当m、n、C等数据不断增大,存在的组合方案呈级数倍增长,运算时间趋于极限。为解决此问题,本文提出对智能蚁群算法进行改进,利用改进的优化算法进行辅助选择装配,能够达到理想效果。

随着计算机技术的飞跃发展,利用计算机进行辅助选择装配,以提高装配精度和装配质量,成为专家学者研究的热点问题。……

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