逆向工程存在的问题及前景:1、发展面向工程应用的测量系统,使之能高速、高精度的实现实物数字化,并能根据样件几何形状和后续应用选择测量方式及路径,能实现路径规划和自动测量。2、以数据点云隐含得特征和约束等几何信息的自动识别和推理为出发点,进一步研究复杂曲面离散数据点云的几何理解,建立基于特征的逆向建模的指导性图解,减少逆向工程CAD建模中的交互操作,降低设计人员的劳动强度。3、系统集成化程度低,有些系统只侧重与曲面的拟合,有些系统只侧重于与特定制造技术的结合,系统只包含简单几何数据,不符合现代设计制造的并行思想,这是有待改进的方向。4、研究基于特征分割和约束驱动的精确变形技术,提高逆向工程重建CAD模型的改型设计和创新设计能力。在模型精度评价上还没有决定性的进展,这方面的工作也比较少,在未来逆向工程研究中,这是需要深入研究的一方面。如何更好的完成大规模杂乱数据的高精确智能处理和快速精确完成曲面重构也是一直研究的热点。 逆向造型是三维造型中高级的造型,造型方法多种多样,造型过程复杂相对来说比较难掌握。南京逆向造型公司
逆向工程流程:三维扫描:用三维扫描仪对实物进行高精度三维测量,得到三维点云数据,输出ASC及STL文件。曲面重构:利用Geomagic、Imageware、Rapidform、Copycad等逆向软件和Catia、Pro/e、Ug等设计软件读入扫描数据,对其进行数据重构。数控加工:用三维软件重构数据进行数控加工出成品。或快速成型加工:扫描仪得出STL数据直接进行快速成型加工。三维反求设备发展现状:代反求设备:三坐标测量机。精度高、体积较大、采集速度慢、测量范围受机械行程限制、设备维护成本高。第二代反求设备:激光扫描设备。投射线激光,采集速度慢、测量范围受机械行程限制、扫描死角多,测量数据无法编辑、无自动拼接测量数据。第三代反求设备:白光光栅式三维扫描仪。具有便携、点距小、分辨率高、精度高、采集速度较快、对人体无害、标志点全自动拼接、硬件要求低等特点。 南京逆向造型建模在逆向设计的这些环节中,数据采集、数据处理、模型重构是产品逆向设计的三大关键环节。
从另外一个角度来讲,逆向设计还是一种设计的思路,这种设计思路的实现需要一定的技术来支撑。在设计之初,设计师首先对该产品一旦被推入市场后,可能产生的影响(包括对人的影响,对环境的影响等)进行设想,需要借助虚拟设计的技术,把其设计理念植入到一定的虚拟环境中,对其进行测试,进行评估,然后针对其结果进行再设计,实现其设计理念比较好化,并且可以减少不必要的返工,更能减少对环境或人们的身心造成不良影响的可能。也就是说,以的“设计的结果”为重要的参考依据再进行设计,这种产品逆向设计方法无论是从关注消费者需求上,还是从提高整体效率、节约能源上,都有其不容忽视的现实意义。总之,逆向设计方法以一种全新的方式来解读设计,使产品设计有了更广阔的发展空间,具有很大的研究价值。
解剖分析和产品逆向设计阶段(1打,抽出机,离。如果大件解体要考虑可恢复原样和通电测试要求。整机外壳的造型设计逆向以及包装、安装使用维护方面的实际逆向可交叉作业,单独进行逆向分析。绘制整体结构图、印刷电路板的布线图、零部件的布局图。按照实物绘制电路图,若已收集到电路图,要与实物核对有无修改,列出元器件清单。(2)展开分析工作。结构分析可考虑与工艺和材料结合进行。(3)测和解分,发现突的,根据其表现进行专题技术逆向,分析与逆向反复进行,找出专题技术与各个部分之间的联系和关系,找到它所采取的具体措施。3、综合和评价阶段(1)结果面检查,找出各部分结果的内在联系,将逆向结果加以提炼、升华,归结出原设计思想系统的组成和特点。(2)根据逆向结果与同类型产品相比较,做出技术经济评价,提出该产品的优点和存在的问题。 逆向工程能够为机械制造领域提供一个高效的模型重构全新手段,帮助该领域完成从实物到三维模型的直接转换。
点云数据处理零件的点云数据采集是进行逆向工程的关键工作,是数据处理和模型重构的。采集的点云数据要求保证精度及其完整性。针对导向叶片造型复杂、曲面多的特点,分别采用工业蓝光扫描测量、工业CT扫描测量、三坐标测量等方式,在短时间内获得高质量复杂零件的点云数据。采用上述测量方式进行点云数据采集时,由于各种因素影响,在测量过程中可能存在各种“突变”现象,这些突变点不能真实反映被测零件的原始几何特征,谓之“噪声点”。为了消除初始点云数据噪声对模型重构的影响,需将点云数据导入到逆向工程软件GeomagicStudio中进行精简、降噪、采样、修补残缺点云等处理。逆向造型的应用:现成零件测量及复制,再现原产品的设计意图及重构三维数字化模型。南京逆向造型公司
逆向造型遵循:点→线→面→体的一般原则。南京逆向造型公司
逆向工程大致应用在以下几种情况:(1)许多使用粘土或泡沫模型代替CAD设计的情况,需要运用逆向工程将这些实物模型转换为CAD模型。(2)外形设计师倾向使用产品的比例模型,以便于产品外形的美学评价,终可通过运用逆向工程技术将这些比例模型用数学模型表达,通过比例运算得到美观的真实尺寸的CAD模型。(3)需要通过实验来终确定零件的形状,(4)艺术品、考古文物的复制。(5)人体中的骨头和关节等的复制、假肢制造。(6)特种服装、头盔的制造要以使用者的身体为原始设计依据,此时,需首先建立人体的几何模型。南京逆向造型公司