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劍桿織機引緯螺桿逆向設(shè)計造型分析

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劍桿織機引緯螺桿逆向設(shè)計造型分析

1引言

桿織機主要由五大機構(gòu)組成:送經(jīng)機構(gòu)、開口機構(gòu)、引緯機構(gòu)、打緯機構(gòu)和卷取機構(gòu),其中引緯機構(gòu)設(shè)計的好壞直接影響織機的各項性能。目前應(yīng)用較多的引緯機構(gòu)類型主要有共軛凸輪引緯機構(gòu)、螺旋引緯機構(gòu)和空間四連桿引緯機構(gòu),其中螺旋引緯機構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡單、運行平穩(wěn)、維護(hù)簡單等特點,贏得市場和客戶的青睞,織機制造廠商也都在開發(fā)設(shè)計。螺旋引緯機構(gòu)的核心部件是變導(dǎo)程的引緯螺桿和與其相嚙合的螺塊,引緯螺桿的造型決定著螺塊的嚙合型面,其中引緯螺桿型線影響整個劍桿引緯運動規(guī)律。引緯螺桿型面較為復(fù)雜,傳統(tǒng)正向設(shè)計和實驗驗證周期長、風(fēng)險大和成本高,通過逆向工程設(shè)計方法對引緯螺桿進(jìn)行三維模型造型,可大大縮短設(shè)計周期,并進(jìn)行偏差分析檢測,保證逆向模型的精度,也可為下一步的螺桿改進(jìn)和再設(shè)計提供研究基礎(chǔ)。本文主要介紹了應(yīng)用逆向工程的方法設(shè)計引緯螺桿,并著重介紹了螺桿復(fù)雜型面的逆向方法。

2螺桿點云數(shù)據(jù)采集及處理

逆向工程的模型數(shù)據(jù)前期處理過程一般為點云數(shù)據(jù)采集、點階段處理、多邊形階段處理、輸出STL文件;點云數(shù)據(jù)采集是逆向工程的首要任務(wù),點云數(shù)據(jù)的質(zhì)量直接影響后續(xù)模型的處理、造型面精度準(zhǔn)確性和偏差大?。?]。本文采用非接觸式的三維激光掃描儀來獲得螺桿點云數(shù)據(jù),通過多個(一般8~10個)方位的掃描測量,采集到各個方位的螺桿點云數(shù)據(jù)。通過Geomagic軟件對掃描點云數(shù)據(jù)優(yōu)化合并處理,去除體外孤點和減少噪音點,以消除大量無用點對型面重構(gòu)時的影響,再封裝為多邊形。在多邊形階段對采集數(shù)據(jù)調(diào)整,通過填充孔、光滑曲面、簡化多邊形數(shù)量等處理方法得到最好質(zhì)量的模型。多邊形階段處理非常重要,對模型生成質(zhì)量有很大影響,最后保存為小平面的STL文件,以便下一步螺旋型面造型。螺桿點云如圖1所示。

3螺桿造型線的提取與優(yōu)化

螺桿逆向造型可根據(jù)螺桿的螺旋特征采用掃描建模的方法,由點云數(shù)據(jù)提取螺桿主要的兩個造型曲線:螺桿的螺旋線和螺桿牙型截面型線,其中螺桿螺旋線決定了螺桿性能,直接影響劍桿引緯運動規(guī)律[2]。3.1螺桿螺旋線的提取。螺桿螺旋線提取可在螺桿點云文件中通過探測高曲率構(gòu)造螺旋輪廓線和通過3D斷面的圓柱曲面與螺桿點云模型相交得到螺桿螺旋線兩種方法。探測高曲率構(gòu)造螺旋線的方法受點云采集邊緣數(shù)據(jù)誤差和實體本身加工誤差影響較大,準(zhǔn)確率較低;3D斷面方法得到的螺旋線在螺旋型面上,點云分布均勻,準(zhǔn)確率較高,但這樣得到螺旋線并不是光順曲線,需要進(jìn)行擬合曲線處理。具體方法為通過Geomagic軟件中的3D斷面命令得到螺桿螺旋型面上的螺旋線,再偏移該螺旋線到牙型截面中心線(需經(jīng)多次重復(fù)操作,才能偏移準(zhǔn)確),平滑光順該偏移螺旋線,得到所需螺旋線,如圖3、圖4所示。提取到的螺旋線在點云數(shù)據(jù)采集質(zhì)量差時,會出現(xiàn)不光順的情況,影響螺旋型面的光順度,通過Geomagic軟件無法很好的光順處理,就需將該螺旋線以點數(shù)據(jù)的方式提取出來,再通過Mat-lab等數(shù)據(jù)處理軟件對點數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)曲線擬合和對比,為了盡可能保持曲線的曲率規(guī)律,不能采用整段多次擬合的方式,需采用分段重復(fù)多次擬合的方式。整段擬合會使曲線偏離原曲線規(guī)律很多,誤差達(dá)到0.5mm,如圖5所示;分段重復(fù)多次擬合曲線能夠較為準(zhǔn)確光順螺桿曲線,如圖6所示,再將擬合曲線數(shù)據(jù)輸入到設(shè)計軟件中生成螺旋線。3.2螺桿牙型截面型線的提取。引緯螺桿的牙型截面是不變的,故可以在點云數(shù)據(jù)中提取螺旋線上任一點處牙型截面,擬合曲線后作為掃描用截面,但由于測量和螺桿本身誤差影響,提取的牙型截面數(shù)據(jù)會出現(xiàn)誤差,需在多點提取牙型截面數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)處理后進(jìn)行數(shù)據(jù)曲線擬合,得到所需的牙型截面。單一牙型截面的提取方法:選擇螺旋線上的任一點,做該點處螺旋曲線垂直方向的平面,再由該平面提取點云數(shù)據(jù)中的牙型截面,如圖7、圖8所示。

4螺桿的造型建模

螺桿的造型模型可由提取到的螺旋線和牙型截面通過UG等三維軟件生成,以提取到的螺旋線作為引導(dǎo)路徑、牙型截面為掃描截面,使用掃描命令生成單個螺旋牙型,再旋轉(zhuǎn)陣列完成螺旋部分造型建模,最后完成其他部分建模[3],如圖9所示。

5螺桿逆向建模后的偏差檢測分析

螺桿逆向建模過程經(jīng)過了點云數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理和特征線提取擬合等過程,不可避免地會出現(xiàn)尺寸偏差,檢測分析偏差的大小就成為必不可少的環(huán)節(jié),通過檢測分析偏差可隨時對逆向模型進(jìn)行修改,以便盡可能的接近原始數(shù)據(jù)。使用Geomagiccontrolx軟件將逆向后模型與原始測量點云數(shù)據(jù)進(jìn)行3D偏差比較并輸出報告,如圖10所示。由比較圖可見,逆向模型與原始點云數(shù)據(jù)偏差大部分在±0.05mm之間,滿足使用精度要求。還可將逆向后模型作為樣模與加工后零件的測量點云數(shù)據(jù)進(jìn)行3D偏差比較分析,解決螺桿測量檢測困難的問題。

6結(jié)語

本文主要闡述了逆向工程方法在引緯螺桿模型設(shè)計過程中的應(yīng)用,對螺桿點云數(shù)據(jù)采集、螺旋型線提取和擬合、螺桿牙型截面提取、螺桿模型生成和3D偏差檢測分析進(jìn)行了詳細(xì)說明。通過此方法可大大縮短設(shè)計研發(fā)周期,提高設(shè)計精度,為下一步的螺桿改進(jìn)和再設(shè)計提供研究基礎(chǔ),也可為其它螺旋類零件的逆向設(shè)計提供一定的指導(dǎo)和啟發(fā)。

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作者:宋長杰 遲連迅 呂啟興 單位:山東日發(fā)紡織機械有限公司