逆向工程在增材制造领域的应用技术研究.docx
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1、逆向工程在增材制造领域的应用技术研究 基于增材制造的建模逆向工程技术是指在没有设计图纸以及三维模型的状况下,用肯定的手段获得实体产品的点云数据,然后依据测量数据采纳三维几何建模方法重构实物三维模型的过程,并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造结果,最终生成适用于增材制造的标准模板库(STL)数据,据此进行3D打印成形。基于增材制造的成分逆向工程技术是指在不清晰合金成分的状况下,用肯定的检测手段获得零件的成分范围,然后进行成分比对,最终确定合金牌号的过程。 基于增材制造的逆向设计过程中有3大关键技术:其一是实体模型的数据采集与噪点消退技术;其二是模型重建优化技术;其三是成分反推技术。以燃气轮机
2、某型导向叶片为例,阐述了利用逆向工程技术对造型困难的零件进行模型重建的步骤和方法:采纳蓝光扫描对零件外表面进行数据采集,采纳工业CT对零件内部困难结构进行数据采集,同时利用三坐标测量协作实体造型软件获得反求不规则曲面的点云数据,最终利用Geomagic Studio软件完成对点云数据的处理和三维模型的重建,生成三维实体。综合利用因特网内容供应商(ICP)、搜寻引擎营销(SEM)与能谱仪(EDS)等分析手段,获得导向叶片不同部位的合金成分信息。最终采纳SLM280激光3D打印机打印出实体模型,对试验得到的数据与打印模型进行对比,测试数据误差在0.1mm内,达到燃气轮机的装机运用要求。 一、设计思
3、路 1.工业蓝光扫描测量 采纳非接触式测量方式,用工业级蓝光三维扫描仪对导向叶片表面困难的自由曲面进行点云数据处理分析。采纳的工业级蓝光三维扫描仪单面精度达到25m,可生成高密度点云数据,工件表面精细部位清楚,系统具备对测量产生的噪点进行修剪、剔除等功能,确保测量精度。与白光扫描相比,蓝标扫描抗干扰性更强,扫描精度更高。 采纳蓝光扫描获得的导向叶片表面模型如图1所示。从图1中可以发觉,采纳工业蓝光扫描测试能够获得表面困难的点云数据,进而形成初步的三维模型轮廓,但是对于某些光路“死角”的地方,存在较多的噪声点,故而在这些地方无法实现高精度测量,需后期进行修复处理,处理完成后的表面可能仍存在较大的
4、偏差或者出现无法修复的状况,因此须要另选其他方法进行“丢失”数据的补充。 2.工业CT扫描测量 燃气轮机导向叶片由中腔、前腔、后腔、导流板、前后腔隔板等组成,内部结构非常困难,在无图纸的前提下,确定其尺寸极其困难。目前,测量导向叶片内部结构的测量方式有以下4种。超声测量法从运用上来说是一种较为便捷的方式,检测零件内部结构也能达到较高的精度和效率,但是对于困难型腔,特殊是有特别回路的结构检测存在肯定的局限性,其缘由在于困难结构的各向异性造成超声波波速的各向异性,从而导致入射波在困难型腔内壁经过多次放射,不能通过简洁的追踪放射波得到实际声波的传播路径,造成肯定的测量误差;电磁霍尔效应法可以利用材料
5、形态不同引起的磁场改变来表征构件的几何特征,但是该方法的重复定位性较差,难以得到精确的测量结果;涡流扫描测试法是一种基于电涡流效应的无损、非接触式的检测方法,该方法不须要借助机械式探头扫描即可实现大范围的高速测量,能够达到较高的测量精度和辨别率,但是检测过程比较困难。 工业CT扫描测量法是一种通过射线形成物体横截面图像的无损检测方法。该方法不受工件材料种类、形态结构及表面状况等限制,可对工件内外部全部结构尺寸全面的高精密测量,并能够精确的测量出零件的几何结构,且成像直观、目标特征不受四周细微环节的遮挡,同时可实现工件材质的缺陷分析。这些优势正好弥补了其他方式测量导向叶片的不足,有效解决了导向叶
6、片内部困难结构测量困难的问题。导向叶片不同截面的CT图像如图2所示,该图很好地展示了导向叶片的内部结构,能够较精确地测得实物尺寸。 3.三坐标测量 工业CT扫描测量法仍旧会带来少部分“噪声点”,导致部分尺寸無法确认。因此,需借助三坐标测量法消退“噪声点”,进一步提高测量的精度与牢靠性。三坐标测量是将待测量零件置于测量腔体内,通过机器运动带动传感器精密的获得待测零件的“原点”并建立坐标系,然后采纳最小二乘法等计算方法,拟合形成相关几何测量元素,最终经过数据分析得出零件的尺寸、形位公差及其他几何量数据。 三坐标测量的核心点有2个,其一是测头的校准;其二是建立坐标系。在测头校准环节,首先要评估待测零
7、件的尺寸和形态,依据零件的几何特征选取合适的测头与测针,然后根据测量的技术标准要求进行校准、测试,直到达到测量所要求的精度为止;在启动测量零件前,需驾驭零件点、线、面等基本几何要素,建立零件的坐标系,并结合待测零件的几何特征进行综合判定与分析。通过上述2步获得待测零件的点云数据,并将测试结果输出构建待测零件的三维模型。 4.点云数据处理 零件的点云数据采集是进行逆向工程的关键工作,是数据处理和模型重构的核心。采集的点云数据要求保证精度及其完整性。针对导向叶片造型困难、曲面多的特点,分别采纳工业蓝光扫描测量、工业CT扫描测量、三坐标测量等方式,在短时间内获得高质量困难零件的点云数据。 采纳上述测
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- 关 键 词:
- 逆向 工程 制造 领域 应用技术 研究
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