基于改进A*算法的航空线缆路径规划方法.pdf
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1、第 卷 第 期中 国 机 械 工 程V o l N o 年月CH I NA ME CHAN I C A LE N G I N E E R I N Gp p 基于改进A算法的航空线缆路径规划方法孙浩原野张琦张小贝上海大学通信与信息工程学院,上海,上海飞机设计研究院,上海,摘要:针对复杂约束下航空电气线路互联系统(EW I S)的自动布线问题,提出将避障、贴壁、隔磁、防热、串扰隔离、兼容线缆合并等约束融入布线栅格地图的栅格点权值中,进而加入到改进A算法估价函数的计算,同时引入弯折因子和刚性因子,以减少线缆弯折损伤,最后对规划出的线缆路径作拟合曲线处理,以适应飞机的圆形机身轮廓.实验仿真表明,与传统
2、A算法相比,所提方法规划出的线缆路径贴壁占比平均增加 ,弯折个数平均减少 个,且均满足隔离要求,有助于EW I S自动化与智能化设计升级.关键词:航空电气线路互联系统;自动布线;权值地图;改进A算法;拟合曲线中图分类号:T P D O I:/j i s s n X 开放科学(资源服务)标识码(O S I D):P a t hP l a n n i n gM e t h o do fA v i a t i o nC a b l e sB a s e do nI m p r o v e dAA l g o r i t h mS UN H a oYUANY eZ HANGQ iZ HANGX i a
3、 o b e iS c h o o l o fC o mm u n i c a t i o na n dI n f o r m a t i o nE n g i n e e r i n g,S h a n g h a iU n i v e r s i t y,S h a n g h a i,S h a n g h a iA i r c r a f tD e s i g na n dR e s e a r c hI n s t i t u t e,S h a n g h a i,A b s t r a c t:T os o l v e t h ec o m p l e xc o n s t r
4、a i n t so fa u t o m a t i cr o u t i n gi na v i a t i o nEW I S,ap a t hp l a n n i n gm e t h o dw a sp r o p o s e db a s e do ni m p r o v e dAa l g o r i t h m C o n s t r a i n t sw e r e i n c o r p o r a t e di n t ot h eg r i dp o i n tw e i g h t s o f t h eg r i dm a p i n c l u d i n g
5、a v o i d i n go b s t a c l e s,s t i c k i n g t o t h e s t r u c t u r e s u r f a c e s,i s o l a t i n ge l e c t r o m a g n e t i s m,p r o t e c t i n ga g a i n s th e a t,i s o l a t i n gc r o s s t a l ka n dm e r g i n gc o m p a t i b l ec a b l e s A n dt h ew e i g h t sw e r ea p p
6、 l i e df o rc a l c u l a t i n gt h ee v a l u a t i o nf u n c t i o no ft h ei m p r o v e dAa l g o r i t h mM o r e o v e r,t h eb e n d i n gf a c t o ra n dr i g i d i t yf a c t o rw e r e i n t r o d u c e dt or e d u c ec a b l eb e n d i n gd a m a g e F i n a l l y,c u r v e f i t t i n
7、 gw a sp e r f o r m e do nt h ep l a n n e dc a b l ep a t h s t oa d a p t t ot h ec i r c u l a r f u s e l a g eo u t l i n eo f t h ea i r c r a f t E x p e r i m e n t a l s i m u l a t i o n ss h o wt h a t t h es t i c k i n gp r o p o r t i o no f t h ec a b l ep a t hp l a n n e db yt h ep
8、 r o p o s e dm e t h o d i s i n c r e a s e db y o na v e r a g e c o m p a r e dw i t ht h eo n e r e a l i z e db y t h e t r a d i t i o n a lAa l g o r i t h m,t h en u m b e ro fb e n d s i s r e d u c e db y,a n dt h e i s o l a t i o nr e q u i r e m e n t sa r ea l ls a t i s f i e d,w h i
9、 c hm a yh e l pEW I Sa u t o m a t i o na n d i n t e l l i g e n td e s i g nu p g r a d e K e yw o r d s:a v i a t i o ne l e c t r i c a lw i r i n g i n t e r c o n n e c t i o ns y s t e m(EW I S);a u t o r o u t i n g;w e i g h tm a p;i m p r o v e dAa l g o r i t h m;c u r v e f i t t i n g收
10、稿日期:基金项目:民机专项科研项目(m j j )引言航空电气线路互联系统(e l e c t r i c a lw i r i n g i n t e r c o n n e c t i o ns y s t e m s,EW I S)是指安装在飞机上任何区域,在两个或多个端接点之间传输电能(包含数据和信号)的各种导线电缆、端接器件、支撑器件的组合,EW I S的设计与布置直接影响飞机的经济性、可靠性和安全性 .传统依靠人工的设计方式存在设计周期长、易出错、无法得到最优路径等问题.随着科技的发展,人工智能算法逐渐被应用于自动布线,克服了人工规划的不足.自动布线的核心是路径搜索算法.虽然迪杰斯
11、特拉算法(D i j k s t r a)、A算法、快速搜索随机 树 算 法(r a p i d l y e x p l o r i n gr a n d o m t r e e s,R R T)等传统路径搜索算法可以做到无干涉的最短路径,但显然无法满足实际布线工程的需要,为此国内外学者对传统算法进行了适应性改造,使其满足不同的布线需求.董宗然等将布线约束反映在网格能量值中,代入最短路径快速算法(s h o r t e s tp a t hf a s t e ra l g o r i t h m,S P F A)距离松弛函数的计算,从而将布线约束纳入考虑,但对布线约束向网格能量值的映射过程缺少
12、详细介绍.刘潇等、刘佳顺等 改进R R T算法,使随机树能够贴着障碍物表面拓展,便于线束捆扎固定,又对规划出的路径点进行位置修正,让路径更加平滑,但难考虑更加复杂的约束.吴宏超等 改进A算法的估价函数,使其与弯折和方向有关,通过在设备周围设置吸引区和排除危险设备周围的点,让线缆靠近或远离,具有不错的效果.KANG等 先用D i j k s t r a算法规划避障的最短路径,再用拉普拉斯平滑算法平滑布线路径,使线缆的连续性得到提高,但较为简单,没有考虑更多布线约束.王发麟等 以线缆间电磁干扰最小且整体线缆束质量最小为目标,采用改进粒子群算法进行整体寻优并获取线缆的具体路径,但规划过程需要较多迭代
13、,计算时间长,不利于实际应用,且是非确定性算法,可能会产生无效解.如何减少线缆的机械损伤,一直是学者们的研究重点.姜康等 在A算法的估价函数中加入弯折因子、刚性因子以约束线缆弯折,加入干涉因子以避免与障碍 物 及 布 线 空 间 的 边 界 发 生 干 涉.杨 旭等 对线缆的弯折进行了详细分析,综合考虑了弯线槽单位长度的材料成本、工艺成本、质量成本,用以减少线缆弯折损伤,同时对障碍物的棱角做膨胀处理,用以在线缆和障碍物尖锐处留出空隙,以减少线缆磕碰损伤.K I M等 在设计船舶管道时以线缆长度和弯折个数为学习目标,使用强化学习规划最为经济安全的路径.综上,国内外学者为线缆路径规划提供了多样化的
14、解决思路,但是上述方法或难获得最优路径,或考虑约束不全面,或算法复杂,难以实际应用,且对更加复杂的电气约束如电磁干扰、线缆间的相互作用等情况的研究甚少.本文对航空EW I S自动布线技术进行研究,提出了基于改进A算法的航空线缆路径规划方法.该方法首先采用栅格法将布线空间均匀离散化;之后对栅格点进行权值编码,以描述栅格点周围的环境因素;然后根据线缆受不同环境因素的影响程度,计算表征了不同布线约束的综合权值,用以改进A算法;同时在A算法的估价函数中加入弯折因子和刚性因子,以约束线缆的弯折;最后对规划出的路径进行拟合曲线优化调整以适应飞机曲面,从而获得最终的布线结果.所提方法有助于EW I S实现从
15、人工设计向自动化、智能化设计的升级.航空线缆布线问题分析同所有机电产品的线缆一样,航空线缆路径规划的最基本要求也是在布线空间内自动规划一条避开所有障碍物的端到端的路径.不同的是,飞机飞行时强振动的环境要求线缆必须能够被可靠固定;飞机内部密集的管路、复杂的电磁环境要求线缆尽量避开危险区域;而且相较于立方体结构,飞机接近圆形的机身也为路径规划增加了难度.综合以上因素,在设计航空线缆路径规划算法时,本文主要考虑了如下布线约束:避障,不与空间中的其他设备发生干涉;贴近结构件,避免悬空,以便捆扎固定;保持原方向,尽量避免转弯,转弯半径必须大于线缆的最小弯曲半径;禁止小于 的弯折,尽量大转弯角度;尽量避开
16、高温、高湿、强电磁等区域;满足与互斥线缆的隔离距离和尽量与兼容线缆保持共同路径;线路长度尽量短.如图所示,本文设计了复杂约束下基于改进A算法的线缆路径规划方法,主要包括如下步骤.步骤:创建布线模型,导入线缆接线表信息.步骤:对布线空间模型进行均匀栅格化处理,建立结构件包装盒模型,根据栅格点与结构件包装盒的相对空间位置,为栅格点分配不同的权值.步骤:建立接线终端包装盒模型,将布线空间划分为待布线空间区域和非布线空间区域.步骤:利用改进的A算法详细规划线缆路径,并对A算法输出的线缆路径作拟合曲线处理.步骤:遵循线缆模型的绘制方式,将布线结果在C A D软件中驱动生成.图总体流程图F i g O v
17、 e r a l l f l o wc h a r t布线空间预处理布线空间均匀离散化包装盒算法的基本思想是使用规则的矩形包围不规则图形,从而构造不规则图形的边界,被广泛用于干涉检测等方面.栅格法的基本思想是将连续的二维空间或者三维空间分解成若干个基于改进A算法的航空线缆路径规划方法 孙浩原野张琦等相同大小的离散的基本单元,因其分解快速、操作简单、便于计算而被广泛用于离散环境模型的构建.本文首先使用包装盒算法框定模型范围,再使用均匀密度的栅格线将三维布线空间划分为相同大小的立方体,如图 a所示.采用栅格法对自由空间进行处理不仅可以很好地描述各种复杂的环境,而且可以将布线约束反映到栅格点的权值上
18、,以图 b为例(黑色线为设备轮廓,红色线为设备包装盒),赋予盒内的网格点最高的权值,以避免被路径搜索算法采样,达到避障效果.同理,将设备包装盒上的点赋予较低的权值,使其易被采样,从而使线缆能够贴近结构件,便于捆扎固定.实际中飞机线束有很大比例是依附于机身结构固定的,而方形包装盒难以完美地构造圆形机身的轮廓边界,为此本文设计了适用于曲面的扇形包装盒,如图 c所示.采用半径稍小的圆与圆形机身构成一个封闭的扇形,认为到圆心的距离d不小于圆形包装盒半径r且小于机身半径R的点即扇形区内的栅格点是可依附于机身固定的,赋予较低的权值以便于被采样.除避障与贴壁约束外,其他更加复杂的布线约束也可通过进一步的权值
19、划分来更加精细地描述.为保证路径的精度,需要以较小的粒度划分栅格,但在三维空间中,每个维度上等分的个数每增加,立方体数就随之增加nn,其中n为粒度改变前每个维度上均匀划分的密度.立方数量的暴增不仅耗费存储空间,更会降低路径搜索算法的效率.为此本文通过构建包含起点和终点的包装盒,将布线空间分为盒内待布线空间和盒外非布线空间,以降低搜索成本,如图 d所示,其计算公式为Xxm i nd,xm a xdYym i nd,ym a xdZzm i nd,zm a xd()式中,xm i n、xm a x、ym i n、ym a x、zm i n、zm a x为起点和终点坐标的最小、最大值;d为调整包装盒
20、边界范围的参数;X、Y、Z为盒内待布线空间的坐标范围.(a)均匀栅格化(b)可依附性(c)机身包装盒(正视图)(d)布线空间划分图空间预处理示意图F i g S c h e m a t i cd i a g r a mo f s p a t i a l p r e p r o c e s s i n g栅格权值编码系统路径规划本质上是对周围环境信息综合分析的过程,为实现更加复杂的布线约束,需要对自由空间进行精密的描述,对栅格点进行高效的编码,使其携带更多的环境信息.以图为例,栅格点A受到磁和热的共同作用,同时它还处于设备的可依附点位上.若待规划线缆经过点A,则该点也同时处于与已存在的互斥线缆E
21、产生信号串扰的区间内和被已存在的兼容线缆F吸引的区间内(图中仅标识了磁和热辐射的作用范围).为在点A同时描述上述信息,采用图所示的十六进制编码方式对栅格点进行编码.图布线环境F i g C a b l i n ge n v i r o n m e n t图权值编码与解码系统F i g W e i g h t e n c o d i n ga n dd e c o d i n gs y s t e m中国机械工程 第 卷 第 期 年月下半月编码码文由两部分组成:固定区码文和扩展区码文.固定区码文跟布线模型有关,在模型预制好时便已固定下来.鉴于本文所考虑的布线约束,固定区码文主要考虑可依附性、电磁
22、强度、热度个因素.扩展区码文是根据布线环境变化而变化的,在布线空间中新敷设一条线缆就需更新相应区域的扩展区码文,其主要作用是约束已存在的线缆与待规划线缆之间的位置关系,防止信号串扰和帮助兼容线缆尽可能地走在一起,规整线束.扩展区码文由一系列线缆类型和相隔距离的固定组合构成.()可依附性表示这一栅格点是否易于线缆捆扎固定.布线空间内设备众多,为降低模型预处理后的复杂度,本文只标识类点,如图 b所示,即不可达点、可依附点、悬空点,分别用F、标识:sFddd()式中,d为栅格点到设备的最近距离,采用相隔x个栅格来相对刻画;s为可依附性编码.此点位具有最高的优先级,若此位标记为F,则表示此点位于设备内
23、不可经过,后续的码文也就无需考虑.()电磁强度和热度表示此栅格点受电磁和热源的辐射程度,均采用F的递增序列表示从弱到强.准确地获取电缆敷设空间中磁场和温度场的分布对电缆路径规划十分重要,但却十分困难且不是本文分析的重点.本文简单地将强度的变化与距离挂钩加以模拟分析,如图 a所示.假设辐射源中心强度为F,辐射强度i随距离衰减分成个档位(可根据需求进一步扩展),外围方形包装盒框定了辐射源的作用范围,编码数值计算方式如下:iFdCddddd()空间内可能还存在多个磁场(热度场)叠加的情形,采用线性叠加的方式对编码数值进行加减修改,上限为F,表达式如下:I m i n(ii,in,F)()式中,d为栅
24、格点与电磁辐射源的最近距离;in为电磁辐射源n在栅格点处的强度编码;I为电磁辐射叠加后栅格点的实际编码.热度编码同理.()线缆类型.采用F的十六进制编码指示 种线缆.()相隔距离表示当前栅格点与某类线缆的距离大小,如图 b所示.以线缆为中心向外扩张,划分四层作用区间,F的递增序列表示距离由远到近,F表示与线缆重合,其编码数值tR的计算方式与式()一致.扩展区的编码设计方式考虑了不同类型的线缆,在编码时相互隔离互不影响,而当两个同类线缆共同作用于一个栅格点时选取大值作为此栅格点的编码,如下:TR m a x(t,R,t,R,tn,R)()式中,tR为栅格点与线缆R的相隔距离编码;n表示有n条R型
25、线缆共同作用于当前栅格点;TR为线缆作用区间叠加后栅格点的实际编码.因而,对一个栅格点而言扩展区的线缆类型是不重复的.(a)辐射分布(b)线缆作用区间图距离场分布F i g D i s t a n c e f i e l dd i s t r i b u t i o n综上,网格划分和编码完成之后,整个模型空间就形成了一个具有不同“势能”的场,用三维数组S(x,y,z)表示,其中(x,y,z)表示对格点(x,y,z)的编码.以图中的点A、点B为例,点A可 编 码 为 X E C F C,点B可 编 码 为 X C E F F.基于改进A算法的路径规划A算法简介A算法在搜索过程中加入了与问题有关
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