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基于工件三維模型的三坐標測量技術探討

2021-11-17 18:12陳曉
裝備維修技術 2021年39期
關鍵詞:三維模型工件制造

摘? 要:本文重點對基于攻堅三維模型的三坐標測量技術展開探討。在測量技術的應用中,應結合工件的設計數據,使數據和三維模型對齊,在此基礎上構建工件的三坐標系,由此開展三坐標測量,借助測量軟件系統,能夠清晰呈現工件的元素構造,并可實現投影功能,多角度地測量出更多尺寸數據,為工件的制造提供更加全面、客觀的數據信息。

關鍵詞:工件;制造;三維模型;三坐標測量

應用三維模型技術能夠為制造加工提供更加準確的數據,在三維模型的基礎上,加入三坐標系,以及相關測量軟件,能夠進一步提升數據采集和處理的工作效率[1]。并能夠滿足復雜結構工件的多項尺寸測量需求,因其技術的優越性,目前已被越來越多的制造企業所引入?;诠ぜS模型的三坐標測量,就是將工件的3D立體模型導入進測量系統中,使坐標系和工件結構點對其,找正機器和工件的位置和坐標,由此來獲取工件的坐標位置進行測量,得到工件關鍵部位的測量數據。

1.基于三維模型的三坐標測量的技術優勢

利用工件三維模型建立三坐標系并進行測量,這種方式能夠在實際工件上獲取數據,并且能夠在脫機的狀態下編程,只要將三維模型導入進測量軟件系統中,無論是否加工,都可以編程,提高了效率[2]。此外,傳統的測量方式,需要手動輸入理論值,再與實測結果進行比對。而基于三維模型的三坐標測量,當導入三維模型后,就能直接獲取理論值,無需人工逐個輸進到系統中,減少了人力勞動,也避免了人工操作可能出錯的問題,取得更加準確的測量結果。

2.三坐標測量技術

2.1工件三維模型的導入

將工件的三維模型導入進測量軟件里。需要注意導入的格式是否匹配。如果是PROE系統所生成的三維模型就不能輸入進測量系統中,而是要先轉換一下,將三維模型先轉換為能夠共容的格式,再導入到系統里[3]。導入后選幾何元素,建議選擇實體模型,這種幾何結構和線框模型相比,更加直觀。讀入CAD模型,將三維模型渲染處理,把CAD的線框模型轉換成實體模型結構。

2.2坐標系找正對齊

工件的坐標系和加工機床坐標系應當找正對齊,這樣才能有效進行測量以及編程操作。讓工件的位置、CAD三維模型和機床坐標系整合起來,這是建立三坐標測量的一項重點。

2.3選擇測量基準

在測量之前,首先要了解所采用的加工方案,明確設計和加工的基準,使所設計的測量基準能夠和設計加工的基準保持一致,防止各基準不統一所帶來的誤差。因此在設計之前,務必要對所測量的工件其加工特征及相關要素有比較全面的掌握。

2.2裝夾方式的確定

在進行三坐標測量時,三維模型應當和工件加工的所在位置是相同的。工件是被裝夾在機床上,因此裝夾的位置、方式也會影響其實際位置。測量時的裝夾方式,要和實際加工時的裝夾方式相同,工件放置位置也要和機床坐標系相平行。這樣才能得到準確的數據。在測量時,盡量在一次工件裝夾中完成所有重點數據的測量,避免多次裝夾,防止裝夾誤差所帶來的影響。

2.4建立工件三坐標系

三維模型按照實體模型的形式建立絕對坐標系,并導入進測量系統中。為使三維模型和工件實際位置是重合的,需要讓機床坐標和工件坐標相一致,保證對齊。結構復雜的工件主要采用3-2-1法來建立坐標系[4],通過面、線、點的主要特征來綜合確定坐標軸、原點,利用這一坐標系幫助找正。根據加工圖紙的設計和加工基準,在三維模型中提取測量基準。之后通過不在一個直線中的三個點來確定一個平面,以這個平面的法線矢量來確定坐標軸方向,實現找平,也就是321法中的“3”,適用于平面以及結構復雜的圓柱圓錐等結構工件。之后是321原則中的“2”,通過兩個點能夠確定一條線,將這個線圍繞確定好的第一個軸向作旋轉,形成第二個軸向。最后的“1”,就是確認坐標系各軸向的原點,通過面、線、點來分別定XYZ三個軸向上的原點。

2.5特征提取及測量

將三維模型完成導入和對齊之后,獲取尺寸數據就比較簡單了。比如圓形結構的特征數據,測量軟件只需從三維模型中通過識別特征的功能,就能獲取各元素的樹脂。之后定義個特征的測量策略,包括測量探針的高度、采集點的的數量等。根據不同的特征元素進行自動的數據測量,以下以幾個比較復雜的結構為例,解析具體的測量。

①圓柱面測量

將模型導入到軟件中,在軟件的測量數據區域點擊所提取的圓柱面,右鍵菜單選擇生成測量點,可以調節測量點的參數,比如對圓柱體表面生成4行共32個測量進行測量,為保證測量的順利進行,盡量避開有凸起或孔洞的部分,截取表面平整光滑的部分。在模型上選擇完,并創建好測量點后,系統就能自動生成測量結果、三坐標系的數值。

②小圓柱孔測量

工件上可能會有小孔,這一部分是測量的一個難點,通常小孔是小型的圓柱形結構,測頭應當和小孔的角度角度保持一致,這樣才能保證測頭測量時的順利運動。出設計測量點之外,還應設計進出口的位置、回退、靠近距離等相關參數,設置完成后進行自動測量。

③圓錐切面測量

這也是一種比較復雜的結構,需要設置合理的參數,包括測點的位置、測量的長度以及角度等參數,使測頭能夠進入到圓錐切面中,測量完成后,軟件就能夠獲取圓錐切面的結構。

2.6測量數據輸出

將三坐標系建立好,并設置測量的相關參數,將工件防止在設備上就能實現自動測量。根據設計的參數自動探找特征于事物上進行測量。還能夠分析測量數據和工件實際位置是否存在偏差。測量完后,軟件可以將其自動打印成報告。

3.結束語

綜上,利用基于工件三維模型的三坐標測量,能提高測量的質量,建立更加準確的坐標系。目前生產制造領域已經朝著自動化、智能化發展,需要更加高效智能的測量技術,這種測量技術的出現,勢必會助力我國生產制造行業的智能化發展,值得推廣。

參考文獻

[1] 晏政,王剛,袁園,莊世寧,李中偉,李文龍. 深窄異形復雜型腔三坐標測量規劃與應用驗證[J]. 航空制造技術,2020,16(08):1-10.

[2] 馬海釗,陳雪梅,李光俊,劉京亮,賀子芮,葛天哲. 導管構件的三坐標測量機自動化檢測技術的研究與應用[J]. 鍛壓技術,2021,46(04):172-179.

[3] 王碧青,王海亮,廖柏崢,王幗媛,郝雪龍. 垂直度對三坐標測量機探測誤差的影響[J]. 航空精密制造技術,2021,57(02):44-45+62.

[4] 呂巖,焦丕顯,李林,肖光臨. 三坐標測量機在數控機床配件檢測中的應用探索[J]. 中國設備工程,2021,(07):163-165.

作者簡介:

陳曉,女,漢族,山東省淄博市,1995.01.08,大學本科,工作單位:中航西安飛機工業集團股份有限公司,職稱,助理工程師,主要從事三坐標測量工作,郵編:710089

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