CN112414354A - 一种对曲面零件的外形测量点规划方法 - Google Patents

一种对曲面零件的外形测量点规划方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112414354A
CN112414354A CN202011477087.3A CN202011477087A CN112414354A CN 112414354 A CN112414354 A CN 112414354A CN 202011477087 A CN202011477087 A CN 202011477087A CN 112414354 A CN112414354 A CN 112414354A
Authority
CN
China
Prior art keywords
curved surface
measuring
curvature
surface part
measuring points
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202011477087.3A
Other languages
English (en)
Inventor
彭艳敏
杨亮
武杰
杜颖娜
王思蕾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian Aircraft Industry Group Co Ltd
Original Assignee
Xian Aircraft Industry Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian Aircraft Industry Group Co Ltd filed Critical Xian Aircraft Industry Group Co Ltd
Priority to CN202011477087.3A priority Critical patent/CN112414354A/zh
Publication of CN112414354A publication Critical patent/CN112414354A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B21/00Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
    • G01B21/20Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring contours or curvatures, e.g. determining profile

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

一种对曲面零件的外形测量点规划方法,根据待测曲面的曲率特征将曲面零件的待测曲面优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面,再按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成预布设测量点集。根据该曲面零件逆向造型公差要求及测量仪器设备的测量效率,设定测量点间隔范围。调整预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成优化测量点集。通过逆向重构方法生成重构四边形曲面,与四边形曲面的曲率特征进行偏差比较,偏差超出预定范围,重新设定测量点间隔范围,直至偏差在预定范围内即可,输出最终测量点集。

Description

一种对曲面零件的外形测量点规划方法
技术领域
本发明涉及属于数字化测量技术领域,具体是一种对曲面零件的外形测量点规划方法。
背景技术
数字化测量设备的主要测量方式为点位测量,测量点规划对测量效率、特征表达具有重要的影响。结合测量特征、测量设备、测量固持方式及后续质量等要求,分析最佳测量点数量,依据不同的几何曲率,制定不同的布点策略,精准的布点、准确描述测量特征。
利用数字化测量设备进行复杂曲面测量时,测量点规划通常采用以下两种方法:
一是等参数(等间隔法)指在测量路径上以相同的参数间隔进行测量点规划。该方法简单实用,其缺点是测量点均匀分布,在曲率变化大的区域,或者测量点规划数目不足以反映出曲面的形状;或者测量点规划数目过多,就造成庞大的测量工作和测量数据量。
二是采用基于曲线曲率(等弦高法)进行测量点规划,测量点的分布随曲线曲率的变化而变化,大曲率的区域,点计算密集,小曲率的区域,点计算稀疏,测量点过少无法精确描述测量特征的实际状态;测量点过多则导致测量周期过长、测量设备效率降低。
因此,如何权衡测量点间隔、测量设备的效率以及布点精度等因素,以最少测量点的合理分布来获取最小的测量误差并且满足测量精度要求,同时测量点排序又使得完成测量的时间最短。一种兼顾等参数和曲线曲率、兼顾测量设备的效率及测量布点精度,合理的测量点规划方法有着重要的意义。
发明内容
本发明提供了一种对曲面零件的外形测量点规划方法,其目的在于,解决针对曲面零件,尤其是现有曲面零件外形测量过程中测量点布设密度大多依赖于工艺人员的经验,单一布设方法的带来的弊端以及由此带来测量设备效率低下等问题。该方法能有效解决上述测量点布设中的存在的问题,提高数字化测量效率和测量精度。
一种对曲面零件的外形测量点规划方法,已知该曲面零件的设计模型和逆向造型公差要求,已知测量仪器设备的测量效率,其特征包含以下内容:1)从设计模型中获取待测曲面零件的曲率特征,根据曲面零件的曲率特征将曲面零件的待测曲面优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面;2)沿四边形曲面曲率较小的一边,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成曲率较小方向的预布设测量点集;3)根据该曲面零件逆向造型公差要求及测量仪器设备的测量效率,设定测量点间隔范围;4)根据测量点间隔范围,调整预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成曲率较小方向优化测量点集;5)通过每一个曲率较小方向优化测量点做四边形曲面的法向截面,每个法向截面与四边形曲面形成一条交线;6)沿每一条交线,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成曲率较大方向的预布设测量点集;7)根据测量点间隔范围,调整曲率较大方向预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成曲率较大方向的优化测量点集;8)根据曲率较小方向优化测量点集和曲率较大方向的优化测量点集,通过逆向重构方法生成重构四边形曲面;9)将重构四边形曲面与四边形曲面的曲率特征进行偏差比较,偏差超出预定范围,则重复步骤3)以后的工作,直至偏差在预定范围内即可。
在步骤1)中,根据曲面零件的曲率特征将曲面零件的待测曲面优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面时,将待测曲面零件表面的孔洞、凸缘或凹槽不规则特征忽略。
如果生成的曲率较小方向和曲率较大方向的优化测量点对应落在待测曲面零件表面的孔洞、凸缘或凹槽不规则特征上时,应该忽略该优化测量点。
本申请的有益效果在于:可以减少测量点布设过程中对工艺人员的依赖,兼顾测量设备的测量效率和测量布点精度,提高数字化测量效率。
以下结合实施例附图对本申请做进一步详细说明。
附图说明
图1为待测曲面零件结构示意图。
图2为优化后四边形曲面结构示意图。
图3为四边形曲面沿曲率较小方向测量点预布设示意图。
图4为通过优化测量点做四边形曲面的法向截面示意图。
图5为四边形曲面优化测量点集示意图。
图6为待测曲面零件优化测量点集示意图。
图中编号说明:1曲面零件、2待测曲面、3孔洞、4四边形曲面、5预布设测量点集、6曲率较小方向优化测量点集、7法向截面、8交线、9曲率较大方向优化测量点集、10最终测量点集。
具体实施方式
参见附图,本申请提出一种对曲面零件的外形测量点规划方法,从曲面零件1的设计模型中获取待测曲面2的曲率特征,根据待测曲面2的曲率特征将曲面零件的待测曲面优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面4。实施例中的待测曲面表面有多个不规则特征点孔洞3,在优化四边形曲面时,将待测曲面零件表面的孔洞3忽略。对四边形曲面4,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成预布设测量点集。根据该曲面零件逆向造型公差要求及测量仪器设备的测量效率,设定测量点间隔范围。调整预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成优化测量点集。通过逆向重构方法生成重构四边形曲面,与四边形曲面的曲率特征进行偏差比较,偏差超出预定范围,重新设定测量点间隔范围,直至偏差在预定范围内即可,输出最终测量点集。具体实施步骤如下:
步骤1、从设计模型中获取待测曲面零件1的曲率特征,根据曲面零件的曲率特征将曲面零件的待测曲面2优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面4;若待测曲面存在表面的孔洞3、凸缘或凹槽等不规则特征,将其忽略。
步骤2、沿四边形曲面4曲率较小的一边,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成曲率较小方向的预布设测量点集5。
步骤3、根据该曲面零件逆向造型公差要求及测量仪器设备的测量效率,设定测量点间隔范围。
步骤4、根据测量点间隔范围,调整预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成曲率较小方向优化测量点集6。
步骤5、通过每一个曲率较小方向优化测量点做四边形曲面的法向截面7,每个法向截面7与四边形曲面4形成一条交线8。
步骤6、沿每一条交线8,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成曲率较大方向的预布设测量点集。
步骤7、根据步骤3测量点间隔范围,调整曲率较大方向预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成曲率较大方向的优化测量点集9。
步骤8、根据曲率较小方向优化测量点集和曲率较大方向的优化测量点集,通过逆向重构方法生成重构四边形曲面;
步骤9、将重构四边形曲面与四边形曲面的曲率特征进行偏差比较,偏差超出预定范围,则重新设定测量点间隔范围,重复步骤3以后的工作,直至偏差在预定范围内即可。
步骤10、忽略曲率较小方向和曲率较大方向的优化测量点对应落在待测曲面零件表面的孔洞、凸缘或凹槽不规则特征上测量点,输出最终测量点集10。

Claims (3)

1.一种对曲面零件的外形测量点规划方法,已知该曲面零件的设计模型和逆向造型公差要求,已知测量仪器设备的测量效率,其特征包含以下内容:1)从设计模型中获取待测曲面零件的曲率特征,根据曲面零件的曲率特征将曲面零件的待测曲面优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面;2)沿四边形曲面曲率较小的一边,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成曲率较小方向的预布设测量点集;3)根据该曲面零件逆向造型公差要求及测量仪器设备的测量效率,设定测量点间隔范围;4)根据测量点间隔范围,调整预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成曲率较小方向优化测量点集;5)通过每一个曲率较小方向优化测量点做四边形曲面的法向截面,每个法向截面与四边形曲面形成一条交线;6)沿每一条交线,按照基于曲线曲率的方法进行测量点预布设,生成曲率较大方向的预布设测量点集;7)根据测量点间隔范围,调整曲率较大方向预布设测量点之间的距离,使任一相邻预布设测量点之间的距离满足测量点间隔范围,生成曲率较大方向的优化测量点集;8)根据曲率较小方向优化测量点集和曲率较大方向的优化测量点集,通过逆向重构方法生成重构四边形曲面;9)将重构四边形曲面与四边形曲面的曲率特征进行偏差比较,偏差超出预定范围,则重复步骤3)以后的工作,直至偏差在预定范围内即可。
2.如权利要求1所述的对曲面零件的外形测量点规划方法,其特征在于,在步骤1)中,根据曲面零件的曲率特征将曲面零件的待测曲面优化成一个规整的相同曲率特征的四边形曲面时,将待测曲面零件表面的孔洞、凸缘或凹槽不规则特征忽略。
3.如权利要求1所述的对曲面零件的外形测量点规划方法,其特征在于,如果生成的曲率较小方向和曲率较大方向的优化测量点对应落在待测曲面零件表面的孔洞、凸缘或凹槽不规则特征上时,忽略该优化测量点。
CN202011477087.3A 2020-12-15 2020-12-15 一种对曲面零件的外形测量点规划方法 Pending CN112414354A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011477087.3A CN112414354A (zh) 2020-12-15 2020-12-15 一种对曲面零件的外形测量点规划方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011477087.3A CN112414354A (zh) 2020-12-15 2020-12-15 一种对曲面零件的外形测量点规划方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112414354A true CN112414354A (zh) 2021-02-26

Family

ID=74776143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011477087.3A Pending CN112414354A (zh) 2020-12-15 2020-12-15 一种对曲面零件的外形测量点规划方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112414354A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113203333A (zh) * 2021-04-09 2021-08-03 东风汽车集团股份有限公司 汽车覆盖件冲焊检具的外检测块及其构面方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09159418A (ja) * 1995-12-11 1997-06-20 Sumitomo Heavy Ind Ltd 3次元曲面成形品の形状計測方法及び装置
JP2010247165A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Kobe Seiko:Kk 造船板曲げシステム
CN102323962A (zh) * 2011-05-20 2012-01-18 西北工业大学 航空发动机叶片型面流道线测量路径规划方法
CN103486996A (zh) * 2013-08-14 2014-01-01 西北工业大学 未知cad模型的航空发动机叶片型面测量方法
CN104316016A (zh) * 2014-11-03 2015-01-28 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种整体叶盘复杂曲面叶片的纵向测量方法
CN105651235A (zh) * 2014-12-30 2016-06-08 航天恒星科技有限公司 天线罩内廓型面的测量方法及装置
CN110928326A (zh) * 2019-11-26 2020-03-27 南京航空航天大学 一种面向飞行器外形的测量点差异性规划方法
CN112255966A (zh) * 2020-10-30 2021-01-22 西北工业大学 一种窄长类自由曲面零件加工轨迹自适应生成方法
CN112393708A (zh) * 2020-10-28 2021-02-23 华中科技大学 一种整体叶环五轴加工原位测量方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09159418A (ja) * 1995-12-11 1997-06-20 Sumitomo Heavy Ind Ltd 3次元曲面成形品の形状計測方法及び装置
JP2010247165A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Kobe Seiko:Kk 造船板曲げシステム
CN102323962A (zh) * 2011-05-20 2012-01-18 西北工业大学 航空发动机叶片型面流道线测量路径规划方法
CN103486996A (zh) * 2013-08-14 2014-01-01 西北工业大学 未知cad模型的航空发动机叶片型面测量方法
CN104316016A (zh) * 2014-11-03 2015-01-28 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种整体叶盘复杂曲面叶片的纵向测量方法
CN105651235A (zh) * 2014-12-30 2016-06-08 航天恒星科技有限公司 天线罩内廓型面的测量方法及装置
CN110928326A (zh) * 2019-11-26 2020-03-27 南京航空航天大学 一种面向飞行器外形的测量点差异性规划方法
CN112393708A (zh) * 2020-10-28 2021-02-23 华中科技大学 一种整体叶环五轴加工原位测量方法
CN112255966A (zh) * 2020-10-30 2021-01-22 西北工业大学 一种窄长类自由曲面零件加工轨迹自适应生成方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张海等: "自由曲面测量点分布规划研究", 《机床与液压》 *
陈佳佳: "中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113203333A (zh) * 2021-04-09 2021-08-03 东风汽车集团股份有限公司 汽车覆盖件冲焊检具的外检测块及其构面方法
CN113203333B (zh) * 2021-04-09 2023-01-31 东风汽车集团股份有限公司 汽车覆盖件冲焊检具的外检测块及其构面方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111627099B (zh) 基于三维扫描技术的钢结构非接触式实测实量方法和***
CN110095060A (zh) 基于三维扫描技术的钢结构快速质量检测方法
CN104792274B (zh) 一种圆形隧道收敛变形的测量方法
CN111274671A (zh) 一种基于数字孪生的复杂产品装配过程精准修配方法及其运行***
CN103440382A (zh) 一种基于逆向反求技术的3d打印塑件产品的方法
CN107116139A (zh) 模具型面的设计方法及覆盖件模具
CN103486996A (zh) 未知cad模型的航空发动机叶片型面测量方法
CN104385052A (zh) 基于激光位移传感器的蒙皮自适应加工方法
CN114969976B (zh) 基于数字化实测数据的一体化结构虚拟装配方法
CN108563860A (zh) 一种钢结构虚拟预拼装方法
CN112414354A (zh) 一种对曲面零件的外形测量点规划方法
CN106493439A (zh) 一种基于实体接触分析的螺旋锥齿轮齿顶倒棱方法
CN111859708B (zh) 基于飞机结构件数字孪生模型的建模方法
CN108073747A (zh) 飞机结构件三维设计模型质量检测***及方法
CN110940299A (zh) 一种混凝土表面三维粗糙度的测量方法
CN118094731B (zh) 一种基于规则驱动的大坝混凝土参数自动化建模方法
CN106295015B (zh) 一种渐开线直齿圆柱齿轮副的齿廓修形方法及与其配套的专用参数化cad***
CN110928326A (zh) 一种面向飞行器外形的测量点差异性规划方法
CN103808262A (zh) 多孔位产品孔位的模拟修模方法
CN106441147A (zh) 一种用于精铸涡轮工作叶片三维光学测量基准的建立方法
CN112199877B (zh) 一种基于有限元仿真的电力***铝合金接线板优化方法
CN116147724B (zh) 一种适用于超声水表的计量方法
CN103884306A (zh) 一种研究大口径热挤压成型三通壁厚的测试方法
CN109323876B (zh) 一种估计伽玛型单元可靠性参数的方法
CN112270057A (zh) 一种大型复杂结构件装配方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20210226