获得原有车型数据及几何模型的最重要方法,根据坐标测量技术所得的点数据,应用Pro/ENGINEER软件可快速地完成零件实体模型的重建。
汽车总需求量约为300万辆,基本车型将达170种,另有更新车型和改装车型430种。对于车型的更新,最主要的工作就是获得原有车型的几何模型(其中大型覆盖件的设计是整个新车型开发的关键),基于逆向技术(三坐标数据扫描)、CAD/CAM技术(曲面构建、模型重建)是目前获取几何模型应用最广的方法。
根据逆向工程中研究对象的不同,逆向工程分为影像逆向、软件逆向、实物逆向等。就实物逆向而言,又包括形状(几何)逆向、功能逆向、材料逆向、工艺逆向,汽车覆盖件的逆向工程属于实物逆向。逆向工程研究内容主要有两个方面,即产品数字化和曲面重构技术,它的两个主要发展领域是自由曲面的逆向工程和表面简单但具有复杂拓扑关系的逆向工程。
图1为某款汽车的车门零件,图a、b分别为车门的外形和内形表面形状,需获得该零件的几何模型。本文结合逆向技术和CAD/CAM技术,应用三坐标测量机获得零件的点数据,然后在Pro/ENGINEER软件中完成其模型重建。
a) b)
样可以用较少的测量点(零件的特征点)即可反映出零件的形状,从而做到“事半功倍”。
图1所示的汽车覆盖件的外形为一个扫描曲面和一个自由曲面,扫描曲面需要确定扫描曲线和截面曲线,这里扫描曲线为一直线,因此,只需测量零件的截面形状;对于块Ⅱ所示的自由曲面,则可用放样曲面或混成曲面等方式来生成。该零件内形有多处起伏和冲孔,其形状较为规则,只需测量各处的形状尺寸和定位尺寸即可,但需注意各组成部分间具有较高的位置度要求。
2.2 数据采集(产品数字化)
数据采集是指通过特定的测量设备和测量方法获取零件表面离散点的几何坐标数据,数据采集是逆向工程的关键技术之一。目前,数据采集使用的方法很多,常用的有接触式测量法、非接触测量法和工业计算机断层扫描成像法等,G-90C三坐标测量机属于接触式测量法。
该汽车覆盖件外形表面由两个曲面经过曲面延伸、曲面过渡、曲面裁剪等混合而成,为了减少测量数据,便于建立零件模型,将两个曲面进行分块测量,每个曲面使用不同的方法完成曲面重构。图2a所示为零件外形块Ⅰ截面所测得的测量点数据,图2b所示为零件外形块Ⅱ曲面所测得的测量点数据。
a) b)
a) b) c)

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