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        基于Geomagic Control的整體葉輪精度檢測(cè)研究*

        2020-04-15 01:38:40
        精密制造與自動(dòng)化 2020年1期
        關(guān)鍵詞:標(biāo)點(diǎn)掃描儀葉輪

        何 苗

        (四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電工程系 四川廣元 628017)

        整體葉輪作為增壓傳遞能量的關(guān)鍵構(gòu)件,廣泛應(yīng)用于汽車,航天等領(lǐng)域。其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,整體葉輪由前緣、葉片、流道、葉根等構(gòu)成,葉片多為扭曲的指紋面,且大多葉片較薄,曲面矢量變化大,這造成其加工難,檢測(cè)難。傳統(tǒng)的檢測(cè)方式使用檢測(cè)板,三坐標(biāo)檢測(cè)等[1]。檢測(cè)板檢測(cè)精度較低,三坐標(biāo)檢測(cè)精度較高,但葉輪復(fù)雜扭曲的葉片易造成檢測(cè)干涉,測(cè)量軌跡的高效生成,檢測(cè)干涉的有效避讓,對(duì)檢測(cè)人員要求極高,且全尺寸檢測(cè)效率低,現(xiàn)有開發(fā)的專用葉輪檢測(cè)系統(tǒng),效率高、精度高,但成本高,對(duì)于一些中小企業(yè)無法承受,由此探討基于Handscan700手持激光掃描儀的非接觸葉輪檢測(cè)方法。

        1 非接觸掃描儀的選擇

        非接觸掃描儀的選擇首先要考慮產(chǎn)品加工檢測(cè)精度的范圍,設(shè)備的檢測(cè)精度必須要高于檢測(cè)要求,才能實(shí)現(xiàn)有效檢測(cè),然后考慮檢測(cè)設(shè)備的穩(wěn)定性,可靠性,實(shí)用性,綜合考慮確定掃描儀的選擇。Handscan700是 3D 測(cè)量技術(shù)和工程服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)加拿大 Creaform公司推出的便攜式激光掃描儀檢測(cè)設(shè)備主要參數(shù)如表1所示,其特點(diǎn)具有掃描自定位能力,無需外部定位系統(tǒng),采集數(shù)據(jù)時(shí)可移動(dòng)部件,表面采集實(shí)時(shí)渲染,算法先進(jìn),掃描效率高、穩(wěn)定性好、精度高。

        表1 設(shè)備參數(shù)表

        2 葉輪的數(shù)據(jù)采集

        1)葉輪對(duì)象的表面處理

        本次掃描葉輪加工材料為2A12,切削性能好,主要制作各種高負(fù)荷的零構(gòu)件,加工后有金屬光澤,為了更好的保證檢測(cè)質(zhì)量,對(duì)其表面進(jìn)行處理,去除加工中產(chǎn)生的毛刺,清理工件表面,切削液、切屑,有條件可在無塵環(huán)境中采用白色顯像劑DPT-5在工件表面噴涂,在工件表面形成對(duì)比度增強(qiáng)層,形成良好的漫反射,以獲得高質(zhì)量的點(diǎn)云數(shù)據(jù)。使用前將顯像劑搖勻,對(duì)被檢工件保持距離200 mm~300 mm處均勻噴涂,表面噴涂時(shí)需要注意噴涂均勻,在工件表面形成均勻薄層,防止在工件表面形成顯像劑的堆疊,影響檢測(cè)。噴涂表面如圖1所示。

        2)掃描儀的校準(zhǔn)配置

        為確保良好的數(shù)據(jù)質(zhì)量,在項(xiàng)目開始前對(duì)掃描儀進(jìn)行校準(zhǔn),設(shè)備連接好后,啟動(dòng) VXelements軟件,將校準(zhǔn)板放置好,進(jìn)入掃描儀校準(zhǔn)菜單,校準(zhǔn)時(shí)首先在垂直方向不同高度測(cè)量,然后左右傾斜角度測(cè)量,前后傾斜角度測(cè)量,校準(zhǔn)時(shí)掃描儀必須指向校準(zhǔn)板中心,即圓圈所示的位置,并應(yīng)將紅線掃描儀的高度和方向?qū)R到綠色矩形內(nèi)[2],如圖2所示。然后配置參數(shù),根據(jù)待掃描表面的類型配置傳感器快門時(shí)間。配置時(shí)可采用自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié)模式,確保傳感器與掃描表面垂直,激光線完全平鋪在要掃描的表面上,直至“優(yōu)化參數(shù)”消息消失,單擊“應(yīng)用”,然后單擊“確定”完成掃描配置。

        圖1 葉輪表面處理

        圖2 校準(zhǔn)界面

        3)標(biāo)點(diǎn)的貼放

        為了準(zhǔn)確的采集葉輪流道的數(shù)據(jù),防止標(biāo)點(diǎn)擬合產(chǎn)生的誤差,通過輪廓的分析,將標(biāo)點(diǎn)貼放在工件周圍和頂平面,在掃描過程中必須確保工件和外部標(biāo)點(diǎn)不發(fā)生移動(dòng),為此采用了黑色圓盤形的底座,將工件放置在中間位置,標(biāo)記點(diǎn)呈現(xiàn)三角狀均勻分布,確保采集時(shí)標(biāo)點(diǎn)定位的連續(xù)性。標(biāo)點(diǎn)貼放的時(shí)候注意不在曲率高的地方貼放標(biāo)點(diǎn),不在邊緣處,或特征密集處貼放標(biāo)點(diǎn),標(biāo)點(diǎn)間距20 mm~100 mm,不要成組堆放,不要線性貼放,考慮以上因素,標(biāo)記點(diǎn)貼放如圖3所示。

        圖3 標(biāo)記點(diǎn)貼放

        4)葉輪數(shù)據(jù)的采集

        新建會(huì)話,建立項(xiàng)目,首先掃描定位標(biāo)點(diǎn),標(biāo)點(diǎn)類型為黑色周圈,使用掃描儀掃描貼放好標(biāo)點(diǎn)的黑色圓盤形底座,定位標(biāo)點(diǎn)的位置,紅色為關(guān)聯(lián)的標(biāo)點(diǎn),藍(lán)色標(biāo)點(diǎn)為不相關(guān)聯(lián),要整體掃描構(gòu)件,需合理添加標(biāo)點(diǎn),使所有標(biāo)點(diǎn)關(guān)聯(lián)。采用優(yōu)化定位模式,可獲得更精確的模型??蓪⒍ㄎ粯?biāo)點(diǎn)另存為txt格式文件,在沒有更改標(biāo)點(diǎn)的情況下可重復(fù)調(diào)用。掃描時(shí)保證光線在綠色區(qū)域,確保每個(gè)區(qū)域同時(shí)有4個(gè)可見標(biāo)點(diǎn)。定位標(biāo)點(diǎn)如圖4所示。然后開始掃描葉輪,將噴涂好的葉輪居中放到黑色圓盤底座上,使標(biāo)點(diǎn)均布其四周。放置好后,因?yàn)閽呙璨捎玫耐獠繕?biāo)點(diǎn),所以掃描時(shí)不能移動(dòng)葉輪和底座,確保其放置位置不發(fā)生任何改變。開始掃描部件,設(shè)置好掃描參數(shù),分辨率0.2,分辨率是指?jìng)鞲衅骺梢圆杉募?xì)節(jié)詳盡水平,分辨率數(shù)值越低,細(xì)節(jié)越詳盡,存儲(chǔ)點(diǎn)數(shù)據(jù)越大,耗時(shí)越長(zhǎng),根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)要求合理設(shè)置分辨率數(shù)值,掃描時(shí)采集時(shí)只移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備,在掃描時(shí)首先采用在 7 束激光十字線掃描主體部分,同時(shí)掃描距離保持在30 cm,掃描儀頂部LED燈呈綠色,軟件界面距離指針在綠色區(qū)域居中最佳,掃描儀必須盡量與表面垂直,掃描入射角越大,定位模型的精確度越高。同時(shí)對(duì)齊掃描攝像頭,使這兩個(gè)攝像頭都能夠拍攝到同一束激光線,對(duì)葉片細(xì)節(jié)部分的掃描可使用單束激光采集,單束激光功率高,掃描得到更好的細(xì)節(jié)數(shù)據(jù),最后通過軟件可視化的掃描呈現(xiàn),對(duì)缺陷處重復(fù)掃描,補(bǔ)足細(xì)節(jié)處,完成整個(gè)葉輪掃描,導(dǎo)出葉輪的掃描點(diǎn)云數(shù)據(jù),如圖5所示。

        圖4 定位標(biāo)點(diǎn)

        圖5 葉輪點(diǎn)云數(shù)據(jù)

        3 葉輪的數(shù)據(jù)處理

        將掃描的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Geomagic Studio軟件中進(jìn)行處理。采樣比率 100%,點(diǎn)云進(jìn)行著色點(diǎn),創(chuàng)建標(biāo)記點(diǎn)所在平面1和葉輪圓柱面軸1,使用對(duì)齊到全局命令,平面1配對(duì)XY面,軸1配對(duì)Z軸,將坐標(biāo)系擺正,使用橢圓選擇工具選中葉輪點(diǎn)云,反轉(zhuǎn)選區(qū),刪除選中紅色區(qū)域點(diǎn)云,如圖6所示。選擇斷開組件連接。分割設(shè)置 5,非連接項(xiàng)的點(diǎn)數(shù)低于模型點(diǎn)數(shù)的 5% 以下,才會(huì)被選中,刪除選中點(diǎn)云。選擇體外孤點(diǎn),敏感度 100,使用三次達(dá)到最佳效果。使用減少噪音命令,選擇棱柱形(保守),迭代3次,保留葉輪邊緣細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確度。采用色譜分析減少噪音發(fā)生的偏差,平均距離0.057 mm,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.0053 mm,符合要求,然后使用統(tǒng)一采樣命令,絕對(duì)間距0.04 mm,保持邊界,曲率適中,稀釋點(diǎn)云,保存點(diǎn)云數(shù)據(jù),如圖7所示。

        圖6 點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理

        圖7 葉輪處理后點(diǎn)云數(shù)據(jù)

        4 葉輪模型的比對(duì)

        1)掃描數(shù)據(jù)與參考模型對(duì)齊

        將Geomagic Control軟件打開,分別導(dǎo)入處理好的掃描葉輪點(diǎn)云,并著色,導(dǎo)入原始葉輪模型iges格式,然后對(duì)齊模型。參考模型和掃描模型對(duì)齊的精度對(duì)檢測(cè)有極大的影響,為了提高對(duì)齊的精度,采用復(fù)合對(duì)齊的方法,首先在參考模型 CAD上根據(jù)葉輪的特點(diǎn)創(chuàng)建參考圓柱A、圓柱B、平面C,然后選擇掃描模型數(shù)據(jù),自動(dòng)創(chuàng)建特征,選擇進(jìn)行一致性對(duì)齊,高精度擬合。完成特征創(chuàng)建后,采用基于特征的對(duì)齊方式進(jìn)行粗對(duì)齊,對(duì)齊時(shí)選擇創(chuàng)建的特征進(jìn)行配對(duì),觀察統(tǒng)計(jì)結(jié)果,部分約束,偏差在允許范圍內(nèi),確定退出,如圖8所示。再進(jìn)行精確對(duì)齊,采用最佳擬合方式,選擇檢查對(duì)稱性,高精度擬合,自動(dòng)消除偏差選項(xiàng),分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果,平均錯(cuò)誤0.035 mm左右,完成掃描數(shù)據(jù)與參考模型的對(duì)齊,如圖9所示。

        圖8 基于特征對(duì)齊

        圖9 最佳擬合對(duì)齊

        2)3D分析

        進(jìn)入分析界面,選擇3D比較,以結(jié)果對(duì)象的形式創(chuàng)建出葉輪三維彩色偏差圖量化兩者的偏差[3],選擇顏色參考,顏色偏差選項(xiàng),顯示偏差點(diǎn),應(yīng)用后根據(jù)需求調(diào)整色譜。再創(chuàng)建注釋,為了更精確的檢測(cè),首先在UG中打開葉輪原始模型,匹配好葉輪檢測(cè)坐標(biāo)系,通過創(chuàng)建點(diǎn)的方法創(chuàng)建檢測(cè)關(guān)鍵點(diǎn),如葉片根部,頂部,曲面過度點(diǎn)等位置,如圖10所示。執(zhí)行GRIP文件,選中創(chuàng)建的點(diǎn),得到關(guān)鍵點(diǎn)云的坐標(biāo)文件,將其用記事本打開,復(fù)制后存為位置集01.loc文件。在Control軟件中工具界面,位置集選項(xiàng)中加載創(chuàng)建的01.loc文件,創(chuàng)建注釋,注釋類型為位置,選擇加載的位置集,自動(dòng)放置生成注釋視圖,打開生成的注釋視圖,根據(jù)檢測(cè)需求設(shè)置好偏差范圍,研究對(duì)象葉輪偏差0.05 mm,手動(dòng)調(diào)節(jié)檢測(cè)點(diǎn)的放置位置,保存,結(jié)果如圖11所示??砂l(fā)現(xiàn)檢測(cè)點(diǎn)中超差點(diǎn)為藍(lán)色,狀態(tài)顯示失敗,在公差范圍內(nèi)的點(diǎn)為綠色,狀態(tài)為通過。

        圖10 創(chuàng)建關(guān)鍵點(diǎn)

        圖11 關(guān)鍵點(diǎn)3D注釋

        3)2D分析

        2D分析主要通過創(chuàng)建葉輪的2D比較,創(chuàng)建關(guān)鍵的貫穿葉輪對(duì)象截面,注釋等流程分析檢測(cè)葉輪的加工精度。2D比較,選擇系統(tǒng)對(duì)象平面XY面,水平間距依次遞增10 mm的平面創(chuàng)建5個(gè),然后在對(duì)應(yīng)的平面創(chuàng)建注釋,設(shè)置上下偏差為0.05 mm,通過注釋狀態(tài)和顏色可以判斷是否超差,如圖12所示。創(chuàng)建貫穿對(duì)象界面A-F,要求截面需剖切到葉片的橫斷面和縱斷面,然后創(chuàng)建2D尺寸,設(shè)置好上下偏差,可以判斷界面特征加工的精度。如圖13所示。

        圖12 比較

        圖13 注釋

        4)葉輪檢測(cè)分析

        按流程完成好檢測(cè)設(shè)置后,我們可以生成檢測(cè)報(bào)告,評(píng)價(jià)葉輪加工的精度,通過3D比較,如圖14所示。2D比較,關(guān)鍵點(diǎn)的測(cè)量結(jié)果[4],如圖15所示綜合分析,本次研究葉輪對(duì)象最大偏差 0.624 mm,平均偏差0.046 mm,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.049 mm,加工精度不合格。主要偏差存在葉片邊緣上部分,超差較大,造成原因?yàn)榧庸こ绦蜻^切,葉輪流道部分加工精度符合要求。

        圖14 3D比較

        圖15 關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)據(jù)比較

        5 結(jié)語

        通過項(xiàng)目的實(shí)施,基于Handscan700手持式激光掃描儀可檢測(cè)精度偏差要求在 0.05μm 以上的葉輪,通過GeomagicStudio對(duì)掃描數(shù)據(jù)處理,然后使用 GeomagicControl軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)和模型的分析比對(duì),可實(shí)現(xiàn)精度檢測(cè)的可視化,高效化。其檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果可靠、穩(wěn)定。對(duì)超高精度葉輪的加工,可以在機(jī)掃描葉輪精加工前的尺寸,分析關(guān)鍵部位的加工余量數(shù)據(jù),為優(yōu)化葉輪刀路編程,提供動(dòng)態(tài)檢測(cè)余量支持,可極大地提高葉輪加工效率和精度。

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