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1.数据获取技术的发展趋势) H1 a& w- H# d# h( p/ a
目前数据获取中测量手段的应用过程仍是一个孤立的行为,测量过程中对后续的数据处理和模型建立,甚至快速加工的要求很少考虑.根据几何外形或者后续处理的要求进行特定方式的扫描是逆向工程很重要的发展趋势.
1 q$ d5 J+ K: ^8 ]# M( W 三坐标测量设备的发展趋势是:高精度化、自动化(计算机数据化)、非接触测量、使用现场化,关键部件使用具有小膨胀系数、高弹性模量等特点的新材料.三坐标测量正在逐渐成为制造系统的组成部分,从而在计算机控制下完成各种测量,与数据机床交换信息.
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2.数据预处理技术的发展趋势2 C$ H# W. q, S* G5 R
数据预处理的难点是对大规模散乱数据处理的高精确性和自动化.这也是数据预处理技术发展的主要方向.尤其突出的是特征线的提取,由凭借操作者经验的手工完成,向根据曲率进行特征自动识别的方向发展.
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3.曲面重构技术的发展趋势& Z$ Y& X# e& q6 b3 c
迄今为止,曲面重构的速度和精度不足一直是困扰逆向工程研究人员的难题.此外由于很难准确还原特征信息,这样对于涉及到产品改进、创新设计、CAPP/CAM集成等方面的自由曲面,就很难进行编辑和修改.# U/ i! r5 E5 Z+ |
以后的研究中,曲面重构技术有以下的发展趋势:曲面重构智能化,从散乱数据自动重建与被测对像拜年一致的曲面,自动 补偿残缺数据,恢复完整真实曲面;对测量数据中包含的几何特征的智能识别和智能提取,以达到对对象模型更高层次的结构特征信息的表达;特征几何的自动分离、拼接.用三角面片构建曲面模型,以快速恢复实物原型,也可应用于多面体模型的NC加工;与目前仅允许四边域拜年的曲面表达的CAD/CAM系统的兼容,要求实现重建曲面到CAD/CAM系统接受的模型格式的快速转换,以使之以快速原型技术实现更好的结合.
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4 v9 |* ], O+ a6 {; Z9 d3 i 此外,逆向工程与网络的协同设计和数字化技术的集成,在现有网络带宽下,实现上百万测量点的快速重建和传输曲面模型.近年迅速发展起来的PBR(Point-based rendering,基于点的绘制)和PBM(Point-based modeling,基于点的造型)技术为大规模数据的实时绘制与造型开辟了新途径同,大大推动了逆向工程的集成化进程. |
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