資料介紹
本文針對(duì)熔焊成型的特點(diǎn),提出了一套適合熔焊成型的截面填充算法。該算法對(duì)截
面輪廓進(jìn)行內(nèi)、外輪廓以及復(fù)連通區(qū)域和單連通區(qū)域的判定,將復(fù)連通區(qū)域剖分并對(duì)單連通區(qū)域的單調(diào)劃分,最后對(duì)單調(diào)區(qū)域進(jìn)行填充掃描,生成用于熔焊快速成型的數(shù)控指令。該截面填充算法采用VC++、OpenGL 編程實(shí)現(xiàn),生成的數(shù)控代碼在成型機(jī)床上得到驗(yàn)證。
熔焊成型技術(shù)是先將三維 CAD 模型離散化后沿高度方向分層切片,得到一組沿高度方向彼此平行的多邊形區(qū)域。焊槍逐層掃描這些區(qū)域,沿高度方向堆積成具有實(shí)際功能的金屬零件或模型。現(xiàn)有的快速成型工藝中,掃描軌跡一般采用相互平行的直線(xiàn)[1]。若掃描線(xiàn)與區(qū)域邊界線(xiàn)的交點(diǎn)多于兩個(gè),就需要讓掃描部件跨過(guò)一段距離后繼續(xù)掃描。但對(duì)于熔焊成型來(lái)說(shuō),這種掃描方式會(huì)使焊接設(shè)備頻繁起停,從而影響焊接填充效率以及截面填充質(zhì)量等。
本文對(duì)復(fù)雜的截面,特別是帶有復(fù)連通區(qū)域的截面進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上提出了關(guān)于截面填充及軌跡規(guī)劃的方法,并基于VC++和OpenGL 編程自動(dòng)實(shí)現(xiàn)數(shù)控編程。
面輪廓進(jìn)行內(nèi)、外輪廓以及復(fù)連通區(qū)域和單連通區(qū)域的判定,將復(fù)連通區(qū)域剖分并對(duì)單連通區(qū)域的單調(diào)劃分,最后對(duì)單調(diào)區(qū)域進(jìn)行填充掃描,生成用于熔焊快速成型的數(shù)控指令。該截面填充算法采用VC++、OpenGL 編程實(shí)現(xiàn),生成的數(shù)控代碼在成型機(jī)床上得到驗(yàn)證。
熔焊成型技術(shù)是先將三維 CAD 模型離散化后沿高度方向分層切片,得到一組沿高度方向彼此平行的多邊形區(qū)域。焊槍逐層掃描這些區(qū)域,沿高度方向堆積成具有實(shí)際功能的金屬零件或模型。現(xiàn)有的快速成型工藝中,掃描軌跡一般采用相互平行的直線(xiàn)[1]。若掃描線(xiàn)與區(qū)域邊界線(xiàn)的交點(diǎn)多于兩個(gè),就需要讓掃描部件跨過(guò)一段距離后繼續(xù)掃描。但對(duì)于熔焊成型來(lái)說(shuō),這種掃描方式會(huì)使焊接設(shè)備頻繁起停,從而影響焊接填充效率以及截面填充質(zhì)量等。
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