[发明专利]一种基于三维草图的逆向工程CAD建模方法无效

专利信息
申请号: 201210052972.6 申请日: 2012-03-02
公开(公告)号: CN102622479A 公开(公告)日: 2012-08-01
发明(设计)人: 卢科青;王文;吴尧锋;高曙明;陈子辰 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 林怀禹
地址: 310027 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 三维 草图 逆向 工程 cad 建模 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种逆向工程CAD建模方法,尤其是涉及一种基于三维草图的逆向工程CAD建模方法。

背景技术

逆向工程是将产品实物原型转化为数字化模型的相关计算机辅助技术、数字化测量技术和几何模型重建技术的总称,是消化、吸收先进技术,实现新产品快速开发的重要技术手段。逆向工程技术在工业生产、科学研究和社会生活等诸多领域中有广泛的应用,其实现流程如图1所示。

在工业生产中存在这样一批零件:其几何模型可以使用一组有限的实体基元,一组几何变换操作和一组布尔集合操作来表达,其中实体基元有球、直角六面体、圆柱体、圆锥体、正锥体等,几何变换操作为平移、比例、旋转,布尔几何操作包括交、并、差。这类零件称为结构实体零件。

对结构实体零件实行逆向工程技术,若直接运用现有的流程,首先要获取零件的形貌数据,若使用激光传感器,则可以快速获取零件的形貌数据,但可能存在以下问题:(1)激光传感器获得的一般是海量的散乱点云数据,不易实现实时、准确、快速的数据处理;(2)激光传感器的测量精度不高,且测量结果容易受到机械振动、系统噪声、光照和待测量零件表面粗糙度等因素的影响,可能因测量数据精度不足导致重建模型不合格;(3)激光传感器不能获取深孔、凹槽等内部特征的形貌数据,可能因测量数据不完整导致重建模型部分特征的丢失。

若使用接触式传感器采集零件的形貌数据,则测量数据的精度很高,但可能存在以下问题:(1)接触式测量速度慢,测量效率低下,若要获得较密集的测量数据则非常耗时;(2)接触式测量过程没有明确测量要素的指导,数据采集过程存在一定的盲目性,若采集数据稀疏则容易遗漏恢复设计参数所必要的测量数据。

为了充分融合接触式、非接触式测量传感器各自的优势,国内外相继对复合传感器、多传感器集成测量方法进行研究,该类研究融合了接触式、非接触式测量测量的优势,但同时增加了硬件装置的复杂性,降低了传感器的可操作

性,且每次测量前需要进行多传感器坐标统一,操作过程繁琐。

发明内容

针对用现有逆向工程CAD建模方法对结构实体零件进行模型重建时存在的问题与不足,本发明的目的在于提供一种基于三维草图的逆向工程CAD建模方法。该方法将充分利用结构实体零件的特殊性,通过绘制三维草图为接触式测量过程提供明确的测量要素与测量路径,获得精简而完整的测量数据,然后以实际测量数据修正三维草图,实现被测零件的逆向工程CAD模型重建。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

本发明的实现流程的为:首先对实物原型进行测量,获取数据,然后进行逆向工程CAD模型重建,获得实物原型的数字化模型,接着以该数字化模型为基础进行创新设计,最后形成新产品模型;其特征在于:所述的获取数据,然后进行逆向工程CAD模型重建为绘制三维草图,然后进行基于三维草图的逆向工程CAD模型重建,该方法的步骤如下:

1)根据实物零件的几何特征,以交互设计的方式选取一组实体基元,通过几何变换操作和布尔运算操作构造出实体零件的三维草图模型;

2)以三维草图模型为基础,求解建立三维模型所需要的几何约束,然后将所需几何约束转化为测量要素,并完成测量要素的测量步骤规划与测量路径规划;

3)用便携式坐标测量机,按求解获得的测量步骤与测量路径对实体零件进行测量;

4)根据实际测量获得的数据修正三维草图的几何约束,测量完成后即获得实物零件的CAD模型。

所述的实体基元包括球、直角六面体、圆柱体、圆锥体或正锥体。

所述的几何变换包括平移、比例或旋转。

所述的布尔运算包括交、并或差运算。

所述的几何约束包括结构约束和尺寸约束。

所述的便携式坐标测量机为关节臂式坐标测量机或光笔式坐标测量机。

本发明具有的有益效果是:

1)为结构实体零件提供精简而完整的测量要素及其测量路径规划,使结构实体零件的接触式逆向测量过程有明确的测量路径指导。

2)无需设计复杂的海量数据处理算法,避开特征识别、设计参数还原等难以实时、正确、完整实现的环节,提高结构实体零件逆向工程CAD模型重建的稳定性与可靠性。

3)所述方法算法简便,易于实现。

附图说明

图1是现有的逆向工程CAD建模流程示意图。

图2是基于三维草图的逆向工程CAD建模方法流程示意图。

图3是被测零件三维模型示意图。

图4是三维草图形成过程示意图。

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