System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 三坐标测量路径生成方法、系统、设备及介质技术方案_技高网

三坐标测量路径生成方法、系统、设备及介质技术方案

技术编号:40227115 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-02 22:30
本发明专利技术公开了一种三坐标测量路径生成方法、系统、设备及介质。三坐标测量路径生成方法包括:获取与第一工件匹配的第二工件;获取第一工件的待标注信息和第二工件的至少一组产品标注信息;筛选出与待标注信息最相似的一组产品标注信息作为测量信息;获取测量信息对应的测量路径作为待标注信息的初始测量路径;基于待标注信息的尺寸公差和初始测量路径生成待标注信息对应的目标测量路径。该方法通过借助第二工件已有的产品标注信息对应的测量路径作为第一工件的待标注信息的初始测量路径。可以极大程度上降低人工干预并且减少人工成本,以及提高测量效率和一次性测量成功率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及三坐标测量,特别涉及一种三坐标测量路径生成方法、系统、设备及介质


技术介绍

1、目前,部分软件已经实现了对mbd(model based definition,基于模型的定义,即基于模型的工程定义,是一个用集成的三维几何模型来完整表达产品定义信息的方法体,它详细规定了三维几何模型中产品尺寸、公差的标注规则和工艺信息的表达方法)模型上pmi(product and manufacturing information,产品制造信息,是在三维cad和协同开发系统中为生产制造提供必要的非几何属性数据)进行识别和三坐标测量路径自动规划的功能。

2、但由于受到软件中内置算法的限制,默认生成的测量路径的过于简单,对于结构复杂的零部件来说,缺少必要的避让点,在测量路径上,导致测头容易与零件或夹具相互干扰。

3、并且,现有的算法通常仅考虑测量路径的可实现性,并不考虑测量路径的测量效率。例如,在对特定的回转体类零部件进行直径测量时,默认生成的测量路径上,三坐标测针需要转换近十个测量角度。每转换一个测量角度,在使用前都需要进行校针处理,导致测量效率极其低下。

4、由于上述问题的存在,对于大部分零部件来说,现有软件自动生成的测量路径难以一次满足实际的测量需求。为避免对测量路径进行多次修改迭代,进行反复测量,需要大量的人工干预和后期处理。也就是需要借助人工经验来调整、优化以及验证测量路径。导致人工成本增加以及测量效率再度降低。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本申请提供一种三坐标测量路径生成方法、系统、设备及介质。

2、第一方面,本申请提供一种三坐标测量路径生成方法,所述三坐标测量路径生成方法包括:

3、获取与第一工件匹配的第二工件;

4、获取所述第一工件的待标注信息和所述第二工件的至少一组产品标注信息;

5、筛选出与所述待标注信息最相似的一组所述产品标注信息作为测量信息;

6、获取所述测量信息对应的测量路径作为所述待标注信息的初始测量路径;

7、基于所述待标注信息的尺寸公差和所述初始测量路径生成所述待标注信息对应的目标测量路径。

8、基于该三坐标测量路径生成方法,可以通过找到与第一工件相同或相似的第二工件,借助第二工件已有的产品标注信息对应的测量路径作为第一工件的待标注信息的初始测量路径。在初始测量路径的基础上,基于待标注信息的尺寸公差适当地进行修改得到最后需要使用的目标测量路径。

9、较佳地,所述获取与第一工件匹配的第二工件的步骤包括:

10、获取所述第一工件的几何模型;

11、获取与所述第一工件的几何模型最相似的工件作为第二工件。

12、在该方案中,将与第一工件的几何模型相似度最高的工件作为第二工件。基于几何模型高度相似的第二工件的已知的若干组产品标注信息,筛选出与待标注信息最接近的一组,并获取其对应的测量路径作为待标注信息的初始测量路径。基于这样的初始测量路径所得到目标测量路径进行测量的过程中碰撞点更少,测量效率更高。

13、较佳地,在所述获取所述第一工件的几何模型的步骤前,包括:

14、获取所述第一工件的属性信息;

15、获取与所述第一工件的属性信息相同的工件作为第二工件;

16、若无法获取到与所述第一工件的属性信息相同的工件,再执行所述获取所述第一工件的几何模型的步骤。

17、在该方案中,可以先查询是否曾经测量过与第一工件或与第一工件分属同种的工件,如果查询到与第一工件的属性信息完全一致的相同工件或同种工件,直接从该第二工件已知的若干产品标注信息选取与待标注信息相似度最高的一组,不用再进行几何模型的比对,可以提高检测效率,节省资源开销。

18、较佳地,所述获取与第一工件匹配的第二工件的步骤包括:从工件测量信息库中获取与第一工件匹配的标准工件作为第二工件,其中所述工件测量信息库中存储有若干所述标准工件的属性信息、几何模型、所述标准工件的至少一组产品标注信息以及所述产品标注信息对应的测量路径。

19、在该方案中,可以将若干标准工件的已知的属性信息、几何模型,标准工件的至少一组产品标注信息以及产品标注信息对应的测量路径预先存储在工件测量库中,以供与第一工件进行查询匹配。

20、较佳地,所述三坐标测量路径生成方法还包括:基于所述目标测量路径对所述待标注信息进行仿真测试,若在所述仿真测试的过程中获取到碰撞点,优化所述目标测量路径以消除所述碰撞点。

21、在该方案中,可以通过对目标测量路径的仿真测试提前发现碰撞点,及时对目标测量路径进行优化以消除碰撞点。提高一次性测量成功率。

22、较佳地,所述三坐标测量路径生成方法还包括:将所述第一工件的所述属性信息、所述几何模型、所述待标注信息以及所述待标注信息对应的目标测量路径分别作为标准工件的属性信息、几何模型、产品标注信息以及所述产品标注信息对应的测量路径存储至所述工件测量信息库。

23、在该方案中,每完成对一个工件的测量,就将该工件的相关信息存储至工件测量信息库,以不断扩充工件测量信息库中的数据。便于在之后的匹配过程中,可以快速找到符合匹配条件的标准工件作为第二工件。

24、较佳地,所述待标注信息和所述产品标注信息均包括产品标注特征,所述产品标注特征包括测量尺寸类型、评价数值以及关联几何体特征对象中的至少一种。

25、较佳地,基于上述产品标注特征,所述筛选出与所述待标注信息最相似的一组所述产品标注信息作为测量信息的步骤包括:

26、按照预设比对顺序,将所述待标注信息与所述产品标注信息中的所述产品标注特征进行依次比对;

27、筛选出与所述待标注信息最相似的一组产品标注信息作为所述测量信息。

28、在该方案中,通过对两者的产品标注特征进行依次比对,筛选出与待标注信息百分之百相似的产品标注信息或者相似度最高的产品标信息。基于这种方式筛选出的产品标注信息对应的测量路径更加接近实际测量时第一工件的待标注信息的测量路径。

29、较佳地,所述预设比对顺序依次为:所述测量尺寸类型、所述关联几何体特征对象以及所述评价数值。

30、在该方案中,以测量尺寸类型作为首要判断条件,在测量尺寸类型一致的情况下,再判断关联几何体特征对象是否相同,最后再判断评价数值。这样可以快速匹配出与第一工件的待标注信息最接近的产品标注信息。

31、较佳地,所述第一工件的属性信息包括所述第一工件的名称、几何模型编号、图号以及版本号中的至少一种。

32、第二方面,本申请提供一种三坐标测量快速编程方法,所述三坐标测量快速编程方法包括:

33、根据第一方面中任一种可能的方案所述的三坐标测量路径生成方法获取第一工件的待标注信息的目标测量路径;

34、根据所述目标测量路径编制所述待标注信息的测量程序。本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述三坐标测量路径生成方法包括:

2.根据权利要求1所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述获取与第一工件匹配的第二工件的步骤包括:

3.根据权利要求2所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,在所述获取所述第一工件的几何模型的步骤前,包括:

4.根据权利要求3所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述获取与第一工件匹配的第二工件的步骤包括:从工件测量信息库中获取与第一工件匹配的标准工件作为第二工件,其中所述工件测量信息库中存储有若干所述标准工件的属性信息、几何模型、所述标准工件的至少一组产品标注信息以及所述产品标注信息对应的测量路径。

5.根据权利要求4所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述三坐标测量路径生成方法还包括:基于所述目标测量路径对所述待标注信息进行仿真测试,若在所述仿真测试的过程中获取到碰撞点,优化所述目标测量路径以消除所述碰撞点。

6.根据权利要求4或5所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述三坐标测量路径生成方法还包括:将所述第一工件的所述属性信息、所述几何模型、所述待标注信息以及所述待标注信息对应的目标测量路径分别作为标准工件的属性信息、几何模型、产品标注信息以及所述产品标注信息对应的测量路径存储至所述工件测量信息库。

7.根据权利要求1-5中任一所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述待标注信息和所述产品标注信息均包括产品标注特征,所述产品标注特征包括测量尺寸类型、评价数值以及关联几何体特征对象中的至少一种。

8.根据权利要求7所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述筛选出与所述待标注信息最相似的一组所述产品标注信息作为测量信息的步骤包括:

9.根据权利要求8所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述预设比对顺序依次为:所述测量尺寸类型、所述关联几何体特征对象以及所述评价数值。

10.根据权利要求1-5中任一所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述第一工件的属性信息包括所述第一工件的名称、几何模型编号、图号以及版本号中的至少一种。

11.一种三坐标测量快速编程方法,其特征在于,所述三坐标测量快速编程方法包括:

12.根据权利要求11所述的三坐标测量快速编程方法,其特征在于,所述三坐标测量快速编程方法还包括:将所述测量程序作为标准工件的产品标注信息的测量程序存储至工件测量信息库。

13.一种三坐标测量路径生成系统,其特征在于,所述三坐标测量路径生成系统包括:

14.一种三坐标测量快速编程系统,其特征在于,所述三坐标测量快速编程系统包括:

15.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行计算机程序时实现权利要求1-10中任一项所述的三坐标测量路径生成方法或权利要求11-12中任一项所述的三坐标测量快速编程方法。

16.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-10中任一项所述的三坐标测量路径生成方法或权利要求11-12中任一项所述的三坐标测量快速编程方法。

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【技术特征摘要】

1.一种三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述三坐标测量路径生成方法包括:

2.根据权利要求1所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述获取与第一工件匹配的第二工件的步骤包括:

3.根据权利要求2所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,在所述获取所述第一工件的几何模型的步骤前,包括:

4.根据权利要求3所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述获取与第一工件匹配的第二工件的步骤包括:从工件测量信息库中获取与第一工件匹配的标准工件作为第二工件,其中所述工件测量信息库中存储有若干所述标准工件的属性信息、几何模型、所述标准工件的至少一组产品标注信息以及所述产品标注信息对应的测量路径。

5.根据权利要求4所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述三坐标测量路径生成方法还包括:基于所述目标测量路径对所述待标注信息进行仿真测试,若在所述仿真测试的过程中获取到碰撞点,优化所述目标测量路径以消除所述碰撞点。

6.根据权利要求4或5所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述三坐标测量路径生成方法还包括:将所述第一工件的所述属性信息、所述几何模型、所述待标注信息以及所述待标注信息对应的目标测量路径分别作为标准工件的属性信息、几何模型、产品标注信息以及所述产品标注信息对应的测量路径存储至所述工件测量信息库。

7.根据权利要求1-5中任一所述的三坐标测量路径生成方法,其特征在于,所述待标注信息和所述产品标注信息均包括产品标注特征,所述产品标注特征包括测量尺寸类型、评价数值以及关联几何体特征对象中的至少一种。

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【专利技术属性】
技术研发人员:王振兴杜鹏张盛珺杨普
申请(专利权)人:中国航发商用航空发动机有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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