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() 一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法技术_技高网

一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法技术

技术编号:40458724 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-22 23:14
本发明专利技术公开了一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,对固体火箭发动机残骸进行解剖;使用三维激光扫描设备对解剖后的固体火箭发动机残骸进行扫描获得三维扫描模型;基于固体火箭发动机残骸的检测要求对扫描模型进行解剖检测;对扫描后的模型进行边缘轮廓的分析,检测固体火箭发动机残骸的整体情况,本发明专利技术能够解决固发残骸检测效率低、检测方法落后、数据保存难度高、试验效果评估难的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于固体火箭发动机残骸三维激光检测领域,具体涉及一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法


技术介绍

1、固体火箭发动机残骸是固体火箭发动机完成地面试验后产生的残缺壳体,通过测量残骸各项尺寸,设计师可了解到试验后壳体变形、绝热层烧蚀情况等信息,这有助于设计师后续的设计优化。烧蚀后壳体黑灰较多、气味较大,不易储存,并且检测依靠检验使用卡尺等传统检测手段进行检测,检测效率低下,且检测范围覆盖低,较难达到设计师要求。

2、三维激光扫描作为一种新型检测技术,具有扫描精度高、检测速度快等优点,是一种非接触式的先进检测技术。三维激光扫描以三角形几何关系为依托,通过测量设备、标记点位置可获得每个扫描点的空间位置。三维激光扫描仪对固发残骸扫描测量后得到三维空间点云模型,经过模型的拼接,对扫描产生的噪点、扫描多余物的滤波清除,网格化优化处理后的点云数据,获得固发残骸三维扫描模型,该模型为残骸实体的三维数字化信息,可代替固发残骸实体,极大的便利了残骸的留存。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术提供了一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,能够解决固发残骸检测效率低、检测方法落后、数据保存难度高、试验效果评估难的问题。

2、实现本专利技术的技术方案如下:

3、一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,对固体火箭发动机残骸进行解剖;使用三维激光扫描设备对解剖后的固体火箭发动机残骸进行扫描获得三维扫描模型;基于固体火箭发动机残骸的检测要求对扫描模型进行解剖检测;对扫描后的模型进行边缘轮廓的分析,检测固体火箭发动机残骸的整体情况。

4、进一步地,依据残骸特征对残骸进行分类解剖,对于复合材料壳体残骸,按照四条象限线对其进行解剖;对于金属材料壳体,解剖时按照其象限线顺时针10°线解剖;对于扩张段残骸,选取喉衬烧蚀最严重的部位及其顺航向顺时针相距90°的方位,通过轴线,将非金属零件沿轴向剖开。

5、进一步地,根据解剖后残骸表面特征及外部扫描环境设置扫描参数,包括曝光度、解析度、扫描模式;依照固体火箭发动机残骸的外形轮廓和形状特征规划、编辑扫描路径;按照需求在固体火箭发动机残骸表面粘贴多个标记点并进行扫描;对扫描得到的点云数据进行优化处理并拼接正反两面点云数据;网格化扫描点云数据,获得三维模型。

6、进一步地,对扫描模型进行解剖检测具体为:是以三维模型为基础,按照残骸检测要求,将固体火箭发动机残骸模型以环向固定角度进行解剖,再以轴向固定长度解剖,即可测量获得所有所需残骸尺寸。

7、进一步地,所述边缘轮廓的分析具体为:以固体火箭发动机三维模型为基准,将固体火箭发动机残骸、解剖后固体火箭发动机残骸的三维模型与固体火箭发动机三维模型进行配准,对配准的模型进行算法评估,检测两模型间的偏差,获得残骸的外部轮廓信息,从而进行残骸试验后变形、烧蚀情况分析。

8、有益效果:

9、1、本专利技术设计了一种三维模型的解剖检测方法,解剖后尺寸检测效率大大提高,为对固体火箭发动机试验后状态进行高效全面评估提供了支持。

10、2、本专利技术方法为光学非接触式的先进检测方法,既可以检测固发残骸的各类指标,也可获得残骸的三维数字模型,解决了固发残骸检测效率低、检测方法落后、数据保存难度高、试验效果评估难的问题。

11、3、本专利技术方法获得固发残骸三维扫描模型,该模型为残骸实体的三维数字化信息,可代替固发残骸实体,极大的便利了残骸的留存。

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【技术保护点】

1.一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,对固体火箭发动机残骸进行解剖;使用三维激光扫描设备对解剖后的固体火箭发动机残骸进行扫描获得三维扫描模型;基于固体火箭发动机残骸的检测要求对扫描模型进行解剖检测;对扫描后的模型进行边缘轮廓的分析,检测固体火箭发动机残骸的整体情况。

2.如权利要求1所述的基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,依据残骸特征对残骸进行分类解剖,对于复合材料壳体残骸,按照四条象限线对其进行解剖;对于金属材料壳体,解剖时按照其象限线顺时针10°线解剖;对于扩张段残骸,选取喉衬烧蚀最严重的部位及其顺航向顺时针相距90°的方位,通过轴线,将非金属零件沿轴向剖开。

3.如权利要求2所述的基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,根据解剖后残骸表面特征及外部扫描环境设置扫描参数,包括曝光度、解析度、扫描模式;依照固体火箭发动机残骸的外形轮廓和形状特征规划、编辑扫描路径;按照需求在固体火箭发动机残骸表面粘贴多个标记点并进行扫描;对扫描得到的点云数据进行优化处理并拼接正反两面点云数据;网格化扫描点云数据,获得三维模型。

4.如权利要求1或3所述的基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,对扫描模型进行解剖检测具体为:是以三维模型为基础,按照残骸检测要求,将固体火箭发动机残骸模型以环向固定角度进行解剖,再以轴向固定长度解剖,即可测量获得所有所需残骸尺寸。

5.如权利要求1所述的基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,所述边缘轮廓的分析具体为:以固体火箭发动机三维模型为基准,将固体火箭发动机残骸、解剖后固体火箭发动机残骸的三维模型与固体火箭发动机三维模型进行配准,对配准的模型进行算法评估,检测两模型间的偏差,获得残骸的外部轮廓信息,从而进行残骸试验后变形、烧蚀情况分析。

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【技术特征摘要】

1.一种基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,对固体火箭发动机残骸进行解剖;使用三维激光扫描设备对解剖后的固体火箭发动机残骸进行扫描获得三维扫描模型;基于固体火箭发动机残骸的检测要求对扫描模型进行解剖检测;对扫描后的模型进行边缘轮廓的分析,检测固体火箭发动机残骸的整体情况。

2.如权利要求1所述的基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,依据残骸特征对残骸进行分类解剖,对于复合材料壳体残骸,按照四条象限线对其进行解剖;对于金属材料壳体,解剖时按照其象限线顺时针10°线解剖;对于扩张段残骸,选取喉衬烧蚀最严重的部位及其顺航向顺时针相距90°的方位,通过轴线,将非金属零件沿轴向剖开。

3.如权利要求2所述的基于三维激光扫描的固体火箭发动机残骸检测方法,其特征在于,根据解剖后残骸表面特征及外部扫描环境设置扫描参数,包括曝光度、解析度、扫描模式;依照固体火...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱金薇王玉平耿靖源昝文媛王宇森
申请(专利权)人:陕西电器研究所
类型:发明
国别省市:

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