逆向工程技术及其应用-PPT课件.ppt
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- 逆向 工程技术 及其 应用 PPT 课件
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1、什么是逆向工程l1、l2、l3、l4、l5、l6、逆向工程技术发展展望逆向工程流程逆向工程软件介绍产品制造技术介绍逆向工程应用 20世纪60 年代,日本为了恢复和振兴经济,提出科技兴国和大力发展制造业的方针:“一代引进,二代国产化,三代改进出口,四代占领国际市场”,并对机床、汽车、电子、光学设备和家电等行业的发展给予优惠政策。 日本政府和企业普遍认为对别国先进产品和先进技术的引进、消化、吸收、改进和挖潜,是自身发展的一条捷径。观点很快被事实验证,由此引发了逆向设计(Reverse Design)的概念。 明确提出逆向工程(Reverse Engineering)这个术语并作为一门学问和实用技术
2、进行系统研究则是近30年的事情。 20世纪80年代初分别由美国3M公司、日本名古屋工业研究所以及美国UVP公司提出。 逆向工程发展至今,已经成为世界各国在发展经济中不可缺少的手段和重要策略之一。 据统计,各国70%以上的技术源于国外,逆向工程作为掌握、改进和发展技术的一种手段,可使产品研制周期缩短40%以上,从而极大地提高了生产率。逆向工程的实际应用为许多企业的发展带来了生机,进而为创新设计和各种新产品开发奠定了良好基础。 逆向工程 (Reverse Engineering)以设计方法学为指导,以现代设计理论、方法、技术为基础,运用各种专业人员的工程设计经验、知识和创新思维,对已有产品进行解剖
3、、深化和再创造,这就是逆向工程的含义。可以说,逆向设计是对已有设计的再设计,其中再创造是逆向设计的灵魂。 在实际操作中,用一定的测量手段对实物或模型进行测量,根据测量数据通过三维几何建模方法重构实物的CAD模型的过程,是一个从样品生成产品数字化信息模型,并在此基础上进行产品设计开发及生产的全过程。 l正向工程是泛指按常规的从概念(草图)设计到具体模型设计再到成品的生产制造过程。逆向工程常指从现有模型(产品样件、实物模型等)经过一定的手段转化为概念模型和工程设计模型乃至成品的过程。概念设计详细设计CAD数模模具成品数据获取CAD数模模具成品a)正向工程b)逆向工程实物样件数字化测量量CAD模型重
4、构二维图样、技术文档仿 制 改 制产品CAD/CAE系统CAM系统快速成型RP产品样本件模具PDM系统实物样件新产品逆向工程流程实物样件数据采集数据预处理曲面重构简单流程图l数据采集是逆向工程建模的第一步,它是用一定的设备对实物进行测量来获取实物的表面数据(有时也包括内部数据)。测量的方法有很多,如图所示:测量设备接触式非接触式机械手三坐标测量仪基于光学基于磁学基于声学三角几何测量法干涉法图像分析法光速测距法结构化光照法2022-5-3011接触式测接触式测量量非接触式测非接触式测量量数字获取方法数字获取方法2022-5-3013优点 接触式探头发展已有几十年,其机械结构和电子系统已相当成熟,
5、故有较高的准确性和可靠性。 接触式测量探头直接接触工作表面,与工件表面的反射特性、颜色及曲率关系不大。 缺点 为了确定测量基准点而使用特殊的夹具,不同形状的产品可能会要求不同的夹具,因此导致测量费用较高。 球形的探头易因接触力造成磨损,为了维持测量精度,需要经常校正探头的直径,不当的操作还会损坏工件表面和探头。 测量数度较慢,对于工件表面的内形检测受到触发探头直径的限制。 对三维曲面的测量,探头测量到的点是探头的球心位置,欲求得物体真实外型需要对探头半径进行补偿,因而可能引入修正误差。接触式测量2022-5-3014优点 不必作半径补偿,因为激光光点位置就是工件表面的位置。 测量数度非常快,不
6、必像接触式探头那样逐点进出测量。 软工件、薄工件、不可接触的高精密工件可直接测量。 缺点 测量精度较差,因接触式探头大多使用光敏位置探测器来检测光点位置,目前其精度仍不够。 因非接触式探头大多是接收工件表面的反射光或折射光,易受工件 表面反射特性的影响,如颜色、曲率等。 非接触式测量只做工件轮廓坐标点的大量取样,对边线处理、凹孔处理以及不连续形状的处理较困难。 非接触式测量模型重建方法:等值面抽取(MC)算法、径向基函数(RBF)算法及德洛内三角化(DT)等3D重建流程重建流程l在数据采集阶段,几乎所有的测量方式、测量系统在测量过程中都不可避免地存在误差。对于大型或复杂的零件我们也不得不进行多
7、次扫描。这样就需要对采集后的数据进行拼合处理。由光学方法得到的极为密集的测量数据称为“点云”,对于点云我们也要做必要的精简处理。数据的预处理是十分必要的。对于点云的预处理主要包括以下几个方面:去除杂点数据拼合数据细分及精简l受扫描设备和环境因素的影响,扫描以后得到的点云会存在大量的噪声点,这些噪声点会干扰我们后继工作的展开,所以在进行曲面重构之前要把这些噪声点去除。l噪声就是表面高频小凸起等细小结构。l去除噪声也称为 网格光顺新的网格点等于邻域点的平均坐标值,循环递归可以有效去除噪声,改善网格三角片形状,且不会改变模型拓扑。缺点:邻域点权值均等,与实际不符。 导致过渡光顺,模型尖边特征也会 模
8、糊网格光顺技术网格光顺技术改进:修改邻域权值 ,可有效光顺模型,同时保留特征。 然而,如何确定权值是难点,此外,噪声和小的尖特征也难以区别从左至右:原始模型,噪声模型,光顺模型iiil受激光扫描仪的限制,很多零件是不能一次就采集全所有数据的,多次扫描后每块点云的坐标都发生了变化,数据拼合就是把它们统一在一个坐标系下。2022-5-3023由于实物拓扑结构以及测量机的限制,一方面在实物数字化时会存在一些探头无法测到的区域,另一种情况则是实物零件中存在表面凹边、孔及槽等,使曲面出现缺口,这样在造型时就会出现数据空白现象,影响曲面的逆向建模。目前应用于逆向工程的数据插补方法主要有1. 实物填充法2.
9、 插值补充法3. 软件算法l网格细分-简单粗糙的多边形表面变成光滑曲面的表面。 算法来源-“切角”; 理论依据:Beizer及样条曲面细分技术应用(98Sig会议): -Geri的手和头 -服装 - 领带和鞋类似细分技术的逆运算:复杂表面-尽量保留特征的简化表面。-扫描越精细,模型数据越大,处理、传送不方便。算法在网格中寻找不重要的点、边和面,去掉它们。难点是如何确定重要性权值。 l在不损失模型特征的情况下对点云进行有效的精简可以大大的提高工作效率l数据精简前点云数为323315点l数据精简后点云数为104748点精简前精简后递进网格-网格简化又一个应用,网络传输显示。在3D刚体运动中,形状特
10、征线保持不变,这是形状识别、匹配和分割等网格形状处理操作的基础;此外,扫描技术的发展使得获取数据愈来愈精细,为特征分析提供了可能。特征分析及编辑特征分析及编辑模型表面特征通常对用凹凸不平的几何元素。即高曲率部分。-离散表面近似计算曲率:1. 曲率公式离散化; 2. 拟合局部网格点,得到一个近似曲面。特征分析及编辑特征分析及编辑问题:问题:精度难以保证,容易误检测或漏检测。2022-5-3034数据分割是根据组成实物外形曲面的子曲面类型,将属于同一子曲面类型的数据成组,这样全部数据将划分成代表不同曲面类型的数据域,为后续的曲面模型重建提供方便。常用方法:1. 用户定义交互分割2. 自动分割测量数
11、据点 数据点分割 拟合29个二次曲面lSDRC公司的 ImageWare surfacerlRaindrop Geomagic公司的GeomagilclEDS公司的Unigraphics NXCloudforml CatiaSDRC公司的ImageWare surfacerRaindrop Geomagic公司的GeomagicEDS公司的Unigraphics NXPTC公司的Pro EngineerlImageware是著名的逆向工程软件,广泛应用于汽车、航空、航天、家电、模具、计算机零部件领域。lSurfacer是Imageware的主要产品,主要用来做逆向工程,它处理数据的流程遵循点-
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