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第六章 逆向工程与快速原型 制造技术 主讲: 教学课件 逆向工程(RE,Reverse Engineering),又称反求技术或逆向设计,是将己有产品模型(实物模型)转化为工程设计模型和概念模型、并在此基础上解剖、深化和再创造的一系列分析方法和应用技术的组合,可有效改善技术水平,提高生产率,增强产品竞争力,是消化、吸收先进技术进而创造和开发各种新产品的重要手段。 FDM特点 成形材料广泛 成形设备简单、成本低 环境污染较小 厂商及设备型号 Stratasys 北京殷华公司 Dimension Vantage i MEM-200 MEM-300 成形空间/mm×mm×mm 203×203×305 355×254×254 200×200×300 350×350×400 分层厚度/mm 0.254 0.127 0.15 0.15 成形材料 ABS ABS+PC ABS ABS+PC 精度 ±0.127/127 ±0.25/100 ±0.2/100 第三节 快速原型制造技术 二、典型快速原型制造工艺及装备 2.熔融沉积成形(FDM) 几种熔融沉积成形设备的技术参数 第三节 快速原型制造技术 二、典型快速原型制造工艺及装备 3.选择性激光烧结(SLS) 选择性激光烧结是激光束在计算机控制下,按照截面轮廓的信息,对轮廓实体部分所在的粉末(塑料粉或陶瓷粉或金属粉与粘接剂的混合粉)进行烧结,逐层进行,得到各层轮廓,反复循环最终得到三维产品。 选择性激光烧结的工作原理 1-工作区; 2-激光束; 3-激光束光学扫描镜头; 4-CO2激光器; 5-平整辊; 6-粉末薄层 * 在线教务辅导网: 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址: 主讲内容 6.5 应用实例 6.4 逆向工程与快速原型的应用 6.3 快速原型制造技术 6.2 逆向工程技术基础 6.1 逆向工程技术概述 第一节 逆向工程技术概述 第二节 逆向工程技术基础 一、逆向工程的研究内容 逆向工程 实物逆向 局部逆向 影像逆向 软件逆向 逆向工程技术是指利用一定的测绘手段对实物进行测绘,根据测绘数据,通过三维几何建模方法重构实物CAD模型的过程。根据信息来源的不同,可以将逆向工程分为四种类型。 一、逆向工程的基本步骤 第二节 逆向工程技术基础 基本步骤 制造阶段 再设计阶段 分析阶段 第二节 逆向工程技术基础 二、实物逆向工程及数据的测量 实物逆向工程是以现有实物为依据,利用坐标测量设备获得逆向对象的坐标数据,再利用建模软件在计算机中重建模型,从而开发出性能更先进、结构更合理的产品。 实物模型数据化的方法 数据测量设备的分类 坐标测量机的工作原理 非接触式测量设备的工作原理 第二节 逆向工程技术基础 二、实物逆向工程及数据的测量 (1) 数据测量设备的分类 坐标数据测量设备的分类 第二节 逆向工程技术基础 二、实物逆向工程及数据的测量 (2) 坐标测量机的工作原理 坐标测量机作为一种测量仪器,主要是由主机、CNC装置、驱动装置和辅助装置等部分组成 坐标测量机的工作原理 第二节 逆向工程技术基础 二、实物逆向工程及数据的测量 (2) 坐标测量机的工作原理 白车身的坐标数据采集 为了得到样件测量表面的真实数据,应对测量数据进行修正,修正方法有: 等距偏移法 编程补偿法 第二节 逆向工程技术基础 二、实物逆向工程及数据的测量 (3) 非接触式测量设备的工作原理 激光发生器是线式激光发射装置,当测头臂沿着扫描路径前进的时候,激光发生器发出一系列的激光线,扫描路径如图所示 第二节 逆向工程技术基础 二、实物逆向工程及数据的测量 (3) 非接触式测量设备的工作原理 非接触式测量原理:测量方法是依据结构光三角形测量原理,以激光作为光源,将其投射到物体表面,并采用光电敏感元件在另一位置接受激光的反射,根据光点或光条在物体上成像的偏移,通过被测物体基平面、像点、像距等之间的关系获取深度信息。 激光线扫描测量原理图 第二节 逆向工程技术基础 三、实物逆向的数据处理 1.测量数据的预处理 测量数据的初步处理 测量数据的分块 分块数据的规则化 数据的均匀化 2.影响模型重建数据完整性的因素 测量死区 数据重叠或数据间隙 产品样件的局部变形或破损 数据传输造成的数据失真 造型残缺 第二节 逆向工程技术基础 三、实物逆向的数据处理 3.影响模型重建数据完整性的处理方法 处理方法 几何功能分析 信息补充 从几何角度 从产品功能的角度 从工艺角度入手 第二节 逆向工程技术基础 四、产品造型及模型重构 根据所采集的样本几何数据在计算机内重构样本模型即为模型重构。 逆向工程软件中,点的坐标数据定位方式 利
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