羅海鋒+鐘智
摘要:隨著數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)飛速發(fā)展,三維數(shù)模逐漸取代二維圖紙,作為產(chǎn)品研制生產(chǎn)的唯一依據(jù),基于MBD技術(shù)ATOS光學(xué)三維數(shù)字化系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了三維可視化測(cè)量,使人們以直觀明白的方式獲取相關(guān)信息,為三維設(shè)計(jì)向三維制造一體化轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。本文以ATOS系統(tǒng)為例,闡述基于MBD三維可視化測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程。
關(guān)鍵詞:MBD;可視化;光學(xué)三維數(shù)字化系統(tǒng)
1.基于MBD三維可視化測(cè)量的原理
1.1 點(diǎn)云數(shù)據(jù)的采集
ATOS三維掃描儀有兩個(gè)CCD攝像機(jī)和一個(gè)中央投影單元的光學(xué)三維掃描儀,掃描儀在測(cè)量時(shí)可隨意繞著被測(cè)物體移動(dòng),高速攝取實(shí)物表面數(shù)據(jù)。對(duì)大型物體需分塊掃描,是若干不同位置掃描的曲面能按特征點(diǎn)自動(dòng)拼接,形成一個(gè)完整的三維數(shù)字模型。
1.2 三維圖像的重建
設(shè)物體放置在水平面上,如圖2所示。設(shè)物體所在的三維空間坐標(biāo)系的X-O-Y平面在放置物體的水平面上;X軸與投影光柵的移動(dòng)方向平行且相同;Y軸與光柵的投影方向平行且同向;Z軸垂直向上,與X,Y軸構(gòu)成右手坐標(biāo)系。于是,物體表面上的任何一點(diǎn)在三維空間坐標(biāo)系里的位置為P(X,Y,Z)。
圖2 二維三維對(duì)應(yīng)示意圖
二維平面i-j與空間坐標(biāo)系的X-O-Y平面垂直,i軸與X軸的夾角為α,j軸與Z軸平行同向,于是,物體表面上的任何一點(diǎn)P(X,Y,Z)在二維坐標(biāo)系里的位置為P(i,j),在二維坐標(biāo)系i-j中,三維空間坐標(biāo)系X軸的投影(ix,jx)分別為:
ix=Xcosα+i0 (1)
jx=Xsinα+j0 (2)
三維空間坐標(biāo)系Y軸的投影(iy,jy)分別為:
iy=-Ycosβ+i0 (3)
jy=Ysinβ+j0 (4)
三維空間坐標(biāo)系Z軸的投影(iz,jz)分別為:
iz=i0 (5)
jz=Z+j0 (6)
三維空間坐標(biāo)系中任意一點(diǎn)P(X,Y,Z)的投影P(ip,jp)為:
ip=Xcosα-Ycosβ+i0 (7)
jp=Xsinα+Ysinβ+j0+Z (8)
在二維圖像坐標(biāo)系中,每一條輪廓線上的任意一點(diǎn)P(ip,jp)在三維空間坐標(biāo)系中都對(duì)應(yīng)一點(diǎn)P(X,Y,Z),因此由攝像機(jī)拍攝到的二維投影圖像中含有n條切面輪廓線,根據(jù)以上投影幾何學(xué)原理,就可以重建出物體的三維空間模型。
2 測(cè)量效率
2.1 效率
本次ATOS三維測(cè)量試驗(yàn)中,選用測(cè)量尺寸數(shù)量為91個(gè),導(dǎo)入數(shù)模并構(gòu)建91個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)一共花費(fèi)4h;試驗(yàn)使用的產(chǎn)品一共有538個(gè)尺寸,完成整個(gè)產(chǎn)品掃描一共花費(fèi)1h;工作站對(duì)掃描數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算所花時(shí)間為25min,通過分析估算可以得出ATOS系統(tǒng)測(cè)量效率,見表1。
表1 ATOS系統(tǒng)測(cè)量效率
常規(guī)手段測(cè)量所花時(shí)間統(tǒng)計(jì),結(jié)合產(chǎn)品尺寸精度要求以及實(shí)際生產(chǎn)情況,產(chǎn)品538個(gè)尺寸中,除形位公差、中心距離等尺寸需要CMM測(cè)量外,其余尺寸則歸為檢驗(yàn)員手動(dòng)測(cè)量,見表2。
表2 常規(guī)手段測(cè)量效率
可以看出,ATOS三維光學(xué)數(shù)字化系統(tǒng)測(cè)量與常規(guī)手段測(cè)量相比,效率提升了:
(11.14-3.024)÷11.14×100%=73%
3結(jié)論
與常規(guī)測(cè)量手段相比,三維光學(xué)數(shù)字化系統(tǒng)可以快速獲取大量測(cè)量實(shí)體三維信息,不但很大程度的減少勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,而且基于MBD技術(shù),三維測(cè)量完全能夠在語(yǔ)義信息豐富、直觀的三維可視化環(huán)境下進(jìn)行,三維光學(xué)測(cè)量技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工以及檢測(cè)領(lǐng)域,大大降低生產(chǎn)及研發(fā)成本,縮短產(chǎn)品研制周期。
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