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        法如三維成像儀精度測(cè)試與分析

        2020-10-29 08:55:34葉昌堯
        鐵道建筑技術(shù) 2020年8期
        關(guān)鍵詞:成像儀偏差軌道

        葉昌堯

        (中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 北京 100043)

        1 引言

        CRTSⅢ型無(wú)砟軌道板是我國(guó)完全自主研發(fā)的一項(xiàng)重大科技成果,具有耐久性好、安全可靠、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯等特點(diǎn)[1]。按照現(xiàn)行無(wú)砟軌道板施工規(guī)范要求[2],必須逐塊對(duì)CRTSⅢ型軌道板的外形尺寸進(jìn)行檢測(cè)[3]。常規(guī)檢測(cè)方法為采用全站儀配檢測(cè)工裝進(jìn)行逐點(diǎn)測(cè)量[4],檢測(cè)一塊軌道板的時(shí)間在45 min以上,檢測(cè)效率低、精度差,檢測(cè)質(zhì)量難以保障,如何有效提高軌道板檢測(cè)效率及精度成為亟待解決的問(wèn)題。

        針對(duì)檢測(cè)裝備和方法難以滿足軌道板檢測(cè)質(zhì)量現(xiàn)狀,專家學(xué)者進(jìn)行了一系列研究。盧書[5]提出軌道板參數(shù)間接的計(jì)算方法;薛峰[6]提出利用線陣圖像技術(shù)進(jìn)行圖像檢測(cè)的移動(dòng)測(cè)量方案;范生宏[7]提出將數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量方法用于檢測(cè);許磊[8]提出一種基于激光跟蹤和手持激光掃描組合技術(shù)的軌道板檢測(cè)方法。

        以京沈客專京冀段九標(biāo)軌道板場(chǎng)為背景,提出機(jī)械臂加載法如三維成像儀對(duì)軌道板進(jìn)行自動(dòng)化掃描檢測(cè)的方法,對(duì)法如三維成像儀精度進(jìn)行分析是項(xiàng)目研究的基礎(chǔ)工作。

        法如三維成像儀屬于非接觸拍照式三維掃描儀,能夠在短時(shí)間內(nèi)捕捉數(shù)百萬(wàn)個(gè)高分辨率的三維坐標(biāo)測(cè)量數(shù)據(jù)。作為CRTSⅢ型軌道板外形尺寸偏差自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)的點(diǎn)云數(shù)據(jù)獲取設(shè)備,在軌道板場(chǎng)生產(chǎn)車間的作業(yè)環(huán)境下,驗(yàn)證使用范圍和點(diǎn)云質(zhì)量,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

        根據(jù)VDI/VDE 2634中相關(guān)要求和驗(yàn)證程序進(jìn)行測(cè)量,對(duì)法如三維成像儀的點(diǎn)云數(shù)據(jù)質(zhì)量和可靠性進(jìn)行驗(yàn)證[9]。

        2 基本參數(shù)測(cè)試

        法如三維成像儀作為光學(xué)掃描器,4項(xiàng)最基本參數(shù)是視場(chǎng)、分辨率、工作距離和景深[10]。光學(xué)器件的性能規(guī)格對(duì)系統(tǒng)性能和精度有很大影響。

        采用鏡頭組視場(chǎng)500 mm、分辨率5 MP、點(diǎn)間距0.225 mm的法如三維成像儀進(jìn)行測(cè)試。儀器標(biāo)稱最短工作距離320 mm,每幅圖像數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)約500萬(wàn)個(gè),測(cè)量范圍500 mm(長(zhǎng)度)×350 mm(寬度)×300 mm(景深)。

        為驗(yàn)證上述性能標(biāo)稱參數(shù)的真實(shí)性與可靠性,將三維成像儀自帶的平面標(biāo)定板作為掃描對(duì)象,在車間現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)建簡(jiǎn)易測(cè)試環(huán)境,如圖1所示。利用PolyWorks控制三維成像儀,對(duì)工作距離、視場(chǎng)、景深、分辨率和點(diǎn)間距等進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證。

        法如三維成像儀屬于雙目拍照式掃描系統(tǒng),將結(jié)構(gòu)光、相位測(cè)量、計(jì)算機(jī)視覺等技術(shù)綜合集成,通過(guò)投影儀將數(shù)幅特定編碼的條紋光柵投射到待測(cè)物體表面,使用兩套光學(xué)鏡頭和CCD相機(jī),成一定夾角的兩個(gè)攝像頭同步采集投射到物體表面的面結(jié)構(gòu)光,然后對(duì)圖像進(jìn)行解碼和相位計(jì)算,利用立體匹配技術(shù)和三角形測(cè)量原理,解算出被測(cè)物體表面兩個(gè)相機(jī)公共視區(qū)內(nèi)每個(gè)點(diǎn)的三維坐標(biāo)信息,從而實(shí)現(xiàn)物體三維信息數(shù)字化和測(cè)量。工作范圍與投影光柵面積成正比,投影光柵面積與測(cè)量距離成正比。測(cè)試時(shí)通過(guò)移動(dòng)平面標(biāo)定板,測(cè)量標(biāo)定板與投影儀鏡頭間的距離,通過(guò)PolyWorks量測(cè)出標(biāo)定板點(diǎn)云數(shù)據(jù)的邊界范圍,如表1所示。

        圖1 三維成像儀性能測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)

        表1 工作距離與點(diǎn)云邊界范圍關(guān)系 mm

        從表1中可知,隨著工作距離縮短,掃描范圍也會(huì)減少。最遠(yuǎn)工作距離590 mm,點(diǎn)云數(shù)據(jù)面積496 mm×345 mm;最短工作距離310 mm,點(diǎn)云數(shù)據(jù)面積274 mm×257 mm。試驗(yàn)結(jié)果表明,法如三維成像儀的工作距離、靶距、視場(chǎng)和測(cè)量范圍與標(biāo)稱參數(shù)基本一致。

        軌道板承軌臺(tái)最高點(diǎn)距軌道板上表面的設(shè)計(jì)距離為88 mm,軌道板設(shè)計(jì)寬度200 mm,需要的軌道板長(zhǎng)度至少400 mm[11]。根據(jù)表1中數(shù)據(jù)分析,選擇合適的工作距離,可以滿足軌道板點(diǎn)云測(cè)量范圍需求。

        使用三維成像儀隨機(jī)獲取軌道板承軌臺(tái)點(diǎn)云數(shù)據(jù),利用PolyWorks對(duì)獲取的圖像數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)和點(diǎn)間距等參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。點(diǎn)云類型為平面網(wǎng)格點(diǎn)云,包含點(diǎn)的坐標(biāo)位置信息和法向信息,獲取的單個(gè)承軌臺(tái)點(diǎn)云數(shù)據(jù)約490萬(wàn)個(gè),與標(biāo)稱參數(shù)500萬(wàn)個(gè)基本一致。

        使用PolyWorks隨機(jī)在點(diǎn)云不同位置選擇兩組相鄰點(diǎn),利用建立“點(diǎn)特征”方法[12],建立各相鄰點(diǎn)特征,求出各相鄰點(diǎn)間距離。位于點(diǎn)云中心的相鄰點(diǎn)間距離為0.226 mm和0.216 mm,位于點(diǎn)云邊緣的相鄰點(diǎn)距離為0.242 mm和0.231 mm。圖像點(diǎn)云數(shù)據(jù)點(diǎn)間距與標(biāo)稱參數(shù)0.225 mm基本一致。

        綜上所述,法如三維成像儀性能基本參數(shù)(視場(chǎng)、分辨率、工作距離和景深)的實(shí)際試驗(yàn)值與標(biāo)稱參數(shù)基本一致,滿足高速鐵路CRTSⅢ型軌道板外形尺寸偏差自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)采集設(shè)備的視場(chǎng)、工作距離、景深和分辨率要求。

        綜合考慮軌道板各部位前后實(shí)際距離、放置于軌道板檢測(cè)臺(tái)的定位偏差和三維成像儀的掃描景深、工作距離、掃描范圍等參數(shù),設(shè)計(jì)法如三維成像儀鏡頭與軌道板承軌臺(tái)相對(duì)關(guān)系如下:獲取軌道板承軌臺(tái)點(diǎn)云數(shù)據(jù)時(shí),投影儀鏡頭正對(duì)承軌臺(tái),與承軌臺(tái)表面相距約420 mm,獲取承軌臺(tái)關(guān)鍵部位和軌道板表面點(diǎn)云數(shù)據(jù)。承軌臺(tái)點(diǎn)云數(shù)據(jù)獲取結(jié)果與實(shí)體對(duì)比如圖2所示。

        圖2 承軌臺(tái)點(diǎn)云數(shù)據(jù)(左)與實(shí)體(右)對(duì)比

        3 精度測(cè)試

        針對(duì)法如三維成像儀光學(xué)系統(tǒng)精度測(cè)試分析,采用VDI/VDE協(xié)會(huì)(德國(guó)工程師協(xié)會(huì)Verein Deutscher Ingenieure,簡(jiǎn)稱 VDI;德國(guó)電氣工程師協(xié)會(huì)Verband Der Elektrotechnik,簡(jiǎn)稱VDE)的“光學(xué)三維測(cè)量”技術(shù)委員會(huì)和德國(guó)攝影測(cè)量與遙感協(xié)會(huì)的“近景攝影測(cè)量”工作組起草的VDI/VDE2634準(zhǔn)則作為精度分析準(zhǔn)則。

        VDI/VDE2634準(zhǔn)則是目前國(guó)際上針對(duì)光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行精度評(píng)估的通用標(biāo)準(zhǔn),為基于不同原理的三維面結(jié)構(gòu)光測(cè)量系統(tǒng)檢測(cè)評(píng)價(jià)提供多種方法,包含利用各種類型的標(biāo)準(zhǔn)尺寸工件對(duì)不同測(cè)量系統(tǒng)精度進(jìn)行評(píng)估,適用于根據(jù)三角測(cè)量原理工作的光學(xué)三維測(cè)量系統(tǒng)。測(cè)量系統(tǒng)可采用不同配置方法,傳感器(感應(yīng)設(shè)備)也可以由多種結(jié)構(gòu)組成。準(zhǔn)則對(duì)用于光學(xué)三維測(cè)量系統(tǒng)精度評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)件作出了詳細(xì)規(guī)定。

        法如三維成像儀屬于面掃描系統(tǒng),主要利用VDI/VDE2634中Part 2的測(cè)試方法和精度評(píng)定規(guī)則,選用標(biāo)準(zhǔn)四面體作為標(biāo)準(zhǔn)體對(duì)精度進(jìn)行驗(yàn)證。

        (1)選擇由北京長(zhǎng)城計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所提供的四面體標(biāo)準(zhǔn)器作為標(biāo)準(zhǔn)件。標(biāo)準(zhǔn)件由4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)球形目標(biāo)構(gòu)成四面體坐標(biāo)架,標(biāo)準(zhǔn)工具球?yàn)橹睆?8.1 mm的不銹鋼亮光球,球與球之間通過(guò)銦鋼器具連接,標(biāo)準(zhǔn)器采用銦鋼制作,標(biāo)準(zhǔn)球中心點(diǎn)A、B、C和D坐標(biāo)由北京長(zhǎng)城計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所校準(zhǔn)核驗(yàn)。

        (2)將四面體標(biāo)準(zhǔn)件的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工具球均勻噴涂顯像劑,放置于軌道板檢測(cè)臺(tái)座上。

        (3)庫(kù)卡機(jī)器人攜帶三維成像儀移動(dòng)至四面體標(biāo)準(zhǔn)件附近,開啟三維成像儀預(yù)熱30 min。

        (4)利用PolyWorks控制三維成像儀從5個(gè)不同位置獲取標(biāo)準(zhǔn)工具球點(diǎn)云數(shù)據(jù)5次。測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)如圖3所示。

        圖3 現(xiàn)場(chǎng)精度測(cè)試

        利用PolyWorks對(duì)獲取的球體點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行最佳擬合,得到數(shù)字模型、球心坐標(biāo)和球的直徑。

        從5個(gè)不同位置觀測(cè)的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)球擬合直徑見表2。

        表2 不同位置標(biāo)準(zhǔn)球測(cè)量直徑 mm

        由表2可知,同一標(biāo)準(zhǔn)球不同測(cè)量位置的直徑偏差小于0.03 mm,同一位置不同目標(biāo)球的測(cè)量直徑偏差小于0.05 mm,表明標(biāo)準(zhǔn)球在不同位置測(cè)量直徑相對(duì)穩(wěn)定。

        統(tǒng)計(jì)同一位置不同標(biāo)準(zhǔn)球測(cè)量直徑偏差的絕對(duì)值最大值、中誤差、平均值和極差,以及同一標(biāo)準(zhǔn)球不同位置測(cè)量直徑偏差的絕對(duì)值最大值、中誤差、平均值和極差,驗(yàn)證分析成像儀測(cè)量點(diǎn)云數(shù)據(jù)穩(wěn)定性和可靠性。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果見表3。

        表3 各位置標(biāo)準(zhǔn)球擬合直徑分析 mm

        由表3可見,同一位置不同標(biāo)準(zhǔn)球測(cè)量值直徑偏差最大值和極差小于0.05 mm,中誤差和平均值小于0.02 mm;同一標(biāo)準(zhǔn)球不同位置測(cè)量值直徑偏差絕對(duì)值最大值小于0.05 mm,中誤差小于0.015 mm,平均值小于0.04 mm,極差小于0.03 mm。表明法如三維成像儀測(cè)量的點(diǎn)云數(shù)據(jù)穩(wěn)定性和可靠性極高,滿足標(biāo)稱精度要求。

        計(jì)算同一位置不同標(biāo)準(zhǔn)球間的測(cè)量距離,觀測(cè)結(jié)果見表4。

        表4 5次觀測(cè)標(biāo)準(zhǔn)球間距離 mm

        統(tǒng)計(jì)5次不同位置標(biāo)準(zhǔn)球間測(cè)量距離偏差、偏差絕對(duì)值最大值、偏差中誤差、偏差平均值和偏差極值見表5。

        表5 各標(biāo)準(zhǔn)球間距離偏差分析mm

        由表5可知,不同位置目標(biāo)球間的測(cè)量距離成果穩(wěn)定,偏差最大值小于0.03 mm,測(cè)量中誤差小于0.005 mm,偏差平均值絕對(duì)值小于0.03 mm,偏差極差小于0.02 mm,滿足三維成像儀0.05 mm的標(biāo)稱精度要求。

        4 結(jié)論

        高速鐵路CRTSⅢ型軌道板幾何尺寸偏差自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)點(diǎn)云獲取設(shè)備要求較高,通過(guò)測(cè)試分析,法如三維成像儀各項(xiàng)指標(biāo)均滿足軌道板幾何尺寸偏差自動(dòng)化檢測(cè)需求,可作為高速鐵路CRTSⅢ型軌道板幾何尺寸偏差自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)點(diǎn)云數(shù)據(jù)獲取設(shè)備。

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