張雙雙
摘 要:飛機(jī)裝配是飛機(jī)制造中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。隨著數(shù)字化裝配技術(shù)在裝配過程中的應(yīng)用,飛機(jī)裝配精度不斷提高,給裝配檢測(cè)技術(shù)提出更高的要求。裝配過程中迫切需要一種更加便捷、準(zhǔn)確的測(cè)量方式檢測(cè)飛機(jī)裝配偏差。文章旨在介紹逆向掃描技術(shù)在飛機(jī)裝配過程中的應(yīng)用。使用掃描設(shè)備對(duì)變形曲面及基準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,然后基于CATIA軟件對(duì)掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。在裝配狀態(tài)下通過空間平移和裝配約束使掃描數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)重合。對(duì)兩者進(jìn)行偏差分析,探究變形曲面變形分布,為飛機(jī)裝配提供數(shù)據(jù)支持。
關(guān)鍵詞:裝配檢測(cè);裝配偏差;逆向掃描技術(shù);偏差分析
中圖分類號(hào):V262 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)26-0019-02
1 概述
隨著數(shù)字化技術(shù)的提高,基于MBD技術(shù)的全三維數(shù)模制造已經(jīng)應(yīng)用于飛機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。飛機(jī)零部件的設(shè)計(jì)、制造實(shí)現(xiàn)了從二維圖紙到三維數(shù)模的轉(zhuǎn)變,尺寸鏈由模擬量到數(shù)字量的信息傳遞。零件、工裝制造精度的提高使飛機(jī)精確化裝配成為現(xiàn)實(shí)。當(dāng)前,受裝配工藝和裝配技術(shù)的限制,飛機(jī)部總裝主要依據(jù)裝配型架卡板和定位器進(jìn)行定位,通過前期制造留有余量后期修配完成裝配過程。受零部件制造誤差、工裝誤差以及裝配過程誤差等因素影響,飛機(jī)裝配誤差會(huì)引起蒙皮曲面變形。為確定變形量是否影響飛機(jī)的氣動(dòng)外形,需對(duì)裝配狀態(tài)下蒙皮曲面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。為此,可通過逆向技術(shù),掃描變形處采集點(diǎn)云信息,通過CATIA軟件構(gòu)建實(shí)際曲面,并與理論曲面進(jìn)行空間對(duì)比進(jìn)行偏差分析,為指導(dǎo)后續(xù)裝配過程提供數(shù)據(jù)支持。
2 逆向技術(shù)及使用設(shè)備介紹
逆向技術(shù)作為一項(xiàng)由現(xiàn)有實(shí)物和模型反求零件CAD模型的技術(shù),在新產(chǎn)品的改型和仿制、數(shù)字化模型的檢測(cè)以及破損零件的修復(fù)方面展示了巨大的優(yōu)勢(shì)。通過掃描設(shè)備獲取點(diǎn)云信息,并根據(jù)采集的數(shù)據(jù)重新構(gòu)建實(shí)物模型,省去了實(shí)物反復(fù)加工過程,降低了產(chǎn)品研發(fā)成本,縮短了產(chǎn)品設(shè)計(jì)研制的周期。使用掃描設(shè)備對(duì)實(shí)物進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,根據(jù)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行CAD實(shí)體構(gòu)建,并用來零件生產(chǎn)或者產(chǎn)品數(shù)據(jù)檢測(cè)。
其中數(shù)據(jù)采集是逆向技術(shù)的基礎(chǔ),采集數(shù)據(jù)的好壞直接影響到后期曲面成型質(zhì)量、精度以及曲面重構(gòu)的效率。本文采用的掃描設(shè)備為Creaform公司手持式三維激光掃描Handyscan。
該設(shè)備具有操作簡(jiǎn)便、攜帶便捷等特點(diǎn),采用采用激光三角測(cè)距法[1],能夠快速采集零件表面信息。下端十字激光發(fā)射口發(fā)出激光,由兩側(cè)鏡頭接收反射回來的激光獲得掃描數(shù)據(jù)。鏡頭四周是四個(gè)LED發(fā)光點(diǎn),用來屏蔽外界光線干擾。掃描之前,首先要在被掃描物體表面粘貼定位點(diǎn)。根據(jù)曲度的不同,定位點(diǎn)成不規(guī)則排列。掃描儀獲取定位點(diǎn)的空間信息作為數(shù)據(jù)采集的坐標(biāo)系。定位點(diǎn)采集完成后,可以通過翻轉(zhuǎn)、移動(dòng)零件相對(duì)位置完成數(shù)據(jù)采集[2]。
3 數(shù)據(jù)構(gòu)建及對(duì)比
在掃描之前,首先要確定定位基準(zhǔn),為后期數(shù)據(jù)分析做準(zhǔn)備。定位基準(zhǔn)的準(zhǔn)確性后期數(shù)據(jù)分析是否有效。考慮到裝配過程存在誤差,定位基準(zhǔn)最好選用重要的框平面或裝配基準(zhǔn)。為方便數(shù)據(jù)采集,基準(zhǔn)要靠近掃描曲面。本次掃描數(shù)據(jù)選用某框的三個(gè)相互垂直的面作為定位基準(zhǔn),并對(duì)曲面信息進(jìn)行掃描。
利用CATIA軟件數(shù)字曲面編輯器模塊(Digitized Shape Editor)和快速曲面構(gòu)建模塊(Quick Surface Reconstruction)對(duì)掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行曲面構(gòu)建。原始數(shù)據(jù)比較粗糙,存在多余的點(diǎn)云,構(gòu)造之前需要將數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。掃描分為三部分,兩側(cè)的蒙皮曲面和中間的定位基準(zhǔn)。需要分別構(gòu)建,并依據(jù)生成的定位基準(zhǔn)與理論曲面進(jìn)行對(duì)比。其兩側(cè)曲面和定位基準(zhǔn),如圖1所示。以該曲面附近某框平面作為定位基準(zhǔn)??紤]到掃描數(shù)據(jù)及零件裝配中存在誤差,在和理論數(shù)據(jù)重合過程中可能存在偏差,選用的多個(gè)掃描面作為定位基準(zhǔn),對(duì)比時(shí)可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
因掃描數(shù)據(jù)坐標(biāo)系與理論曲面坐標(biāo)系不同,想要兩組數(shù)據(jù)能夠?qū)Ρ?,需要將理論?shù)據(jù)與采集數(shù)據(jù)放在同一個(gè)裝配文件下,通過移動(dòng)、約束等命令將兩組數(shù)據(jù)大致靠近。然后依據(jù)掃描數(shù)據(jù)的定位基準(zhǔn)與理論數(shù)據(jù)重合進(jìn)行對(duì)比。首先通過接觸約束將兩組數(shù)據(jù)靠近到一起,然后使用自由移動(dòng)命令更改掃描數(shù)據(jù)的空間姿態(tài),使掃描數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)大體吻合,最后通過定位基準(zhǔn)進(jìn)行準(zhǔn)確定位。
定位完成后就可以對(duì)兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行空間對(duì)比,確定蒙皮曲面變形量。需要對(duì)兩側(cè)數(shù)據(jù)分別進(jìn)對(duì)比分析。選用理論曲面作為基準(zhǔn)面,分別進(jìn)行對(duì)比。其結(jié)果如圖2所示。
對(duì)比結(jié)果分析:右側(cè)進(jìn)氣道曲面上部轉(zhuǎn)變處偏差較大,偏差量在2~3mm之間。其余部分偏差主要分布在1~2mm,偏差量絕對(duì)值在1~2mm之間的約為40%,左側(cè)曲面變形量較小,偏差主要分布在±1之間,約占78%,僅下部未下部分有較大變形。
4 結(jié)束語
基于逆向技術(shù)的數(shù)據(jù)采集可以對(duì)飛機(jī)裝配過程中曲面偏差進(jìn)行定量對(duì)比分析。在數(shù)據(jù)掃描前,首先要選好掃描數(shù)據(jù)空間基準(zhǔn)。掃描完成后,通過軟件建模形成裝配狀態(tài)下蒙皮曲面。在裝配狀態(tài)下通過空間位移約束等手段,與理論數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,可快速獲得曲面變形的數(shù)據(jù)云圖,為后續(xù)裝配提供數(shù)據(jù)支持。隨著裝配技術(shù)和裝配工藝的提高,數(shù)字化裝配技術(shù)、自動(dòng)鉆鉚技術(shù)、柔性工裝等的應(yīng)用,給裝配檢測(cè)技術(shù)提出更高的要求,迫切需要一種更加便捷、準(zhǔn)確的檢測(cè)技術(shù)。逆向技術(shù)能夠快速、獲取大量點(diǎn)云數(shù)據(jù),形成曲面片,在飛機(jī)檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn):
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