×
10.08.2019
219.017.bda4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области авиастроения. Способ включает в себя размещение поверхности изделия в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров ориентировочно в точках, координаты которых обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности изделия лазерного проектора, определяют координаты расположения маркеров в пределах области поиска, превышающей заданную, по которой определяют погрешность местоположения рабочей поверхности изделия относительно проектора путем сопоставления координат точек светоотражающих маркеров с координатами точек рабочей поверхности изделия в электронной 3D модели, и выявляют отклонения между ними, проводят пошаговую переустановку светоотражающих маркеров в соответствии с выявленными отклонениями. Повторно находят их расположение в пределах меньшей области поиска и выявляют отклонения между координатами их точек и координатами точек контрольной 3D модели с уменьшающейся на каждом шаге погрешностью определения местоположения рабочей поверхности изделия вплоть до заданной. Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости и материалоемкости за счет исключения изготовления и установки вспомогательных приспособлений. 3 ил.

Изобретение относится к области авиастроения и космической техники, судостроения и автомобилестроения и может применяться при изготовлении или сборке изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) с использованием технологии лазерного проецирования.

Аналогом изобретения является патент US №7986417 МПК В23К 26/00 от 26.07.2011, в котором описан способ определения местоположения относительно лазерного проектора рабочей поверхности изделия большого размера, используя два набора метрологических датчиков: первый набор датчиков устанавливается на рабочей поверхности изделия либо на фиксированном и известном расстоянии от нее в рабочей области проектора, второй набор датчиков устанавливают на специальной раме или приспособлении, которая также является жесткой опорой лазерного проектора и выполнена с большим проемом по контуру, через который проходит проецирование контуров элементов слоев или другой требуемой проекции. С помощью специальных передатчиков определяется местоположение метрологических датчиков первого и второго типа, и осуществляется передача данных в программное устройство рабочей станции, где определяется местоположение рабочей поверхности по координатам датчиков первого типа, и местоположение проектора по координатам датчиков второго типа. Обрабатывая полученную информацию с использованием известных алгоритмов в программном устройстве рабочей станции, определяется местоположение рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора, и осуществляется передача данных в его программное устройство.

Недостатком данного метода является необходимость в применении передатчиков, специальной рамы или приспособления и специализированных метрологических датчиков, использование которых приводит к повышению материалоемкости способа. При этом предъявляемые жесткие требования по точности расположения датчиков увеличивают трудоемкость реализации способа.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора по патенту US 5663795 МПК G01B 11/00 от 02.09.1997 - прототип.

В данном изобретении описывается способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора, включающий ее размещение под проектором в строго определенном месте рабочего пространства с помощью упоров и на известном расстоянии относительно установленного количества светоотражающих маркеров, расположенных около нее, идентификацию положения маркеров, решение ПК калибровочных уравнений и определение местоположения рабочей поверхности изделия относительно проектора.

К недостаткам данного способа относится необходимость в решении калибровочных уравнений и точного размещения рабочей поверхности изделия и маркеров относительно проектора.

Кроме того, данный метод мало применим к крупногабаритным изделиям, поскольку требует высоких затрат для изготовления вспомогательного оборудования, что приводит к увеличению трудоемкости способа, а применение дополнительного вспомогательного оборудования к увеличению материалоемкости.

Задачей настоящего изобретения является снижение трудоемкости и материалоемкости за счет исключения изготовления и установки вспомогательных приспособлений.

Указанная задача решается следующим образом.

Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора, включающий ее размещение в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров, нахождение их проектором и определение местоположения рабочей поверхности изделия, отличающийся тем, что светоотражающие маркеры устанавливают ориентировочно в точках, координаты которых предварительно обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности, загруженной в программное устройство лазерного проектора, определяют координаты расположения маркеров в пределах области поиска, превышающей заданную, по которой определяют погрешность местоположения рабочей поверхности изделия относительно проектора путем сопоставления координат точек светоотражающих маркеров с координатами точек рабочей поверхности изделия в электронной 3D модели и выявляют отклонения между ними, затем проводят пошаговую переустановку светоотражающих маркеров в соответствии с выявленными отклонениями на предыдущем шаге, повторно находят их расположение в пределах меньшей области поиска и выявляют отклонения между координатами их точек и координатами точек контрольной 3D модели с уменьшающейся на каждом шаге погрешностью определения местоположения рабочей поверхности изделия вплоть до заданной.

К преимуществам предлагаемого технического решения относится то, что нет необходимости в первоначальном точном размещении светоотражающих маркеров и рабочей поверхности изделия относительно проектора. Это позволяет определять местоположение рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора без использования дополнительного высокоточного оборудования и снизить трудоемкость и материалоемкость процесса.

Кроме этого, предлагаемый способ позволяет использовать только программное устройство проектора без решения дополнительных калибровочных уравнений с использованием дополнительных программных средств, что также приводит к снижению материалоемкости способа.

В свою очередь универсальность способа позволяет применять его к рабочим поверхностям любого типа, форм и габаритов, для реализации которого не требуется дополнительного оборудования, приспособлений, программных средств, что также приводит к сокращению материалоемкости и трудоемкости процессов.

На фиг. 1 изображено ориентировочное расположение светоотражающих маркеров на рабочей поверхности изделия.

На фиг. 2 изображен выносной элемент А, на котором показано взаимное расположение маркера и точки, обозначенной в электронной 3D модели рабочей поверхности, а также отклонение координаты b точки маркера от координаты точки контрольной 3D модели.

На фиг. 3 изображен пример с определением местоположения рабочей поверхности с заданной погрешностью.

Для реализации способа необходимо: разместить рабочую поверхность изделия 1 в рабочей области лазерного проектора 2, обозначить контрольные точки 5 в 3D модели рабочей поверхности изделия 1, загрузить ее в программное устройство лазерного проектора, разместить ориентировочно светоотражающие маркеры 3 на рабочей поверхности изделия 1. В точках, соответствующих обозначенным в 3D модели рабочей поверхности, произвести поиск проектором 2 светоотражающих маркеров 3, установленных на поверхности изделия в пределах области поиска 4, превышающей заданную, и определить местоположение рабочей поверхности изделия 1 проектором 2 с погрешностью 6, определяющейся областью поиска, путем сопоставления координат точек светоотражающих маркеров с координатами точек рабочей поверхности изделия в электронной 3D модели, и выявить их отклонения b.

Далее необходимо пошагово, переустановить светоотражающие маркеры 3 в соответствии с выявленными отклонениями. Провести повторный поиск проектором 2 нового расположения маркеров 3 с заданной меньшей областью поиска 4 и определить с уменьшающейся на каждом шаге погрешностью местоположение рабочей поверхности относительно лазерного проектора вплоть до заданной, путем сопоставления координат точек светоотражающих маркеров с координатами точек, обозначенными в 3D модели, и выявленных отклонений. Пример выполнения изобретения.

Рабочую поверхность изделия в виде усеченного конуса с диаметром у основания 3,6 м и 1,5 м при вершине расположили в рабочей области лазерного проектора LPT-8 производства Laser Projection Technologies, incorporated. В системе автоматизированного проектирования (ПО) NX Siemens PLM Software, используя созданную ранее электронную 3D модель рабочей поверхности изделия, обозначили 6 контрольных точек с координатами, указанными в таблице.

Загрузили в программное устройство проектора 3D модель рабочей поверхности изделия с обозначенными точками. В соответствии с их координатами установили на рабочую поверхность изделия ориентировочно шесть светоотражающих маркеров. Установив в специализированном ПО «RayTracer» Laser Projection Technologies incorporated область поиска точек светоотражающих маркеров площадью в 9 дм (таблица), определили проектором их расположение. Путем сопоставления координат точек установленных светоотражающих маркеров и обозначенных координат контрольных точек в 3D модели, определили местоположение рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора с определенной погрешностью.

В ПО «RayTracer» Laser Projection Technologies incorporated определили отклонение координат точки каждого маркера от соответствующих координат точек контрольной 3D модели с вычислением разницы координат по каждой оси (X, Y, Z) в системе координат модели (таблица). В соответствии с полученными результатами переустановили светоотражающие маркеры. Установив в ПО «RayTracer» Laser Projection Technologies incorporated область поиска координат точек светоотражающих маркеров площадью в 0,25 дм2, осуществили нахождение проектором расположения светоотражающих маркеров. Путем сопоставления координат их точек и обозначенных координат контрольных точек в 3D модели с выявлением их отклонений, определили в ПО проектора местоположение рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора с погрешностью, соответствующей необходимой точности.

Таким образом, предлагаемый способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора позволяет сократить материалоемкость и трудоемкость изготовления изделий из ПКМ с применением технологии лазерного проецирования за счет исключения необходимости использования вспомогательных приспособлений, дорогостоящего оборудования, предварительной подготовки и дополнительного технического обслуживания рабочей поверхности изделия. Способ применим к определению местоположения поверхностей изделий любых типов, форм и габаритов.

Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора, включающий ее размещение в рабочей области проектора, установку на ней светоотражающих маркеров, нахождение их проектором и определение местоположения рабочей поверхности изделия, отличающийся тем, что светоотражающие маркеры устанавливают ориентировочно в точках, координаты которых предварительно обозначены в электронной 3D модели рабочей поверхности, загруженной в программное устройство лазерного проектора, определяют координаты расположения маркеров в пределах области поиска, превышающей заданную, по которой определяют погрешность местоположения рабочей поверхности изделия относительно проектора путем сопоставления координат точек светоотражающих маркеров с координатами точек рабочей поверхности изделия в электронной 3D модели, и выявляют отклонения между ними, затем проводят пошаговую переустановку светоотражающих маркеров в соответствии с выявленными отклонениями на предыдущем шаге, повторно находят их расположение в пределах меньшей области поиска и выявляют отклонения между координатами их точек и координатами точек контрольной 3D модели с уменьшающейся на каждом шаге погрешностью определения местоположения рабочей поверхности изделия вплоть до заданной.
Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора
Способ определения местоположения рабочей поверхности изделия относительно лазерного проектора
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e763

Способ формования заготовок изделий сложной формы из порошка кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного синтеза керамики методом селективного лазерного спекания (СЛС), и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении. Способ формования объемных заготовок изделий сложной формы из порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707307
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2f

Способ получения гранулята кремния для аддитивного производства изделий из реакционносвязанных нитридов и карбидов кремния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологии получения гранулятов керамических порошковых композиций и может быть использовано в производстве керамики, в частности аддитивным способом, в авиационной промышленности и двигателестроении. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708003
Дата охранного документа: 03.12.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
Показаны записи 21-23 из 23.
10.07.2019
№219.017.afed

Окантовочный элемент трехслойной панели

Изобретение относится к авиационной и аэрокосмической технике, а именно к окантовочным элементам звукопоглощающих панелей авиационных двигателей, и касается окантовочного элемента трехслойной панели. Панель включает сотовый заполнитель, расположенный между верхней и нижней обшивками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451603
Дата охранного документа: 27.05.2012
21.06.2020
№220.018.28d7

Оснастка для формования крупногабаритных изделий из композиционного материала

Изобретение относится к авиационной и аэрокосмической технике, а именно к оснасткам для изготовления крупногабаритных корпусных деталей из полимерных композиционных материалов для отсеков космических кораблей, и может быть использовано при изготовлении замкнутых конструкций оболочечного типа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723879
Дата охранного документа: 17.06.2020
17.06.2023
№223.018.7de5

Способ изготовления армированной волокнами композиционной структуры

Изобретение относится к способам изготовления высоконагруженных конструкций из полимерных композиционных материалов и может применяться в области авиастроения и космической техники, а также в судостроении и др. Способ изготовления армированной волокнами композиционной структуры, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787459
Дата охранного документа: 09.01.2023
+ добавить свой РИД