三维检测技术在铲斗头部机加工中的应用.docx
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1、序言大型矿用机械式挖掘机广泛应用在煤炭、矿石等矿山的采掘作业中。由于铲斗是直接接触物料的工作部件,所以其面临的损耗和冲击也是最大的,尤其是铲斗头部,其外形直接影响铲斗在整个作业过程中的受力情况(作业阻力曲线)和铲装效果(满斗率)。铲斗头部的轮廓精度检测因此成为保证铲斗及其衬板的寿命和工作效率的关键因素。为保证铲斗头部的轮廓精度,我们选择用机加工的方式来保证其轮廓度符合设计要求。但铲斗头部形状结构复杂,以往为保证其有足够的加工余量,铸造尺寸需要远大于理论尺寸,然后通过机床加工完成其外形。这种方法会导致大量空刀、过切等情况,且存在加工周期长、毛坯利用率低、刀片损耗大等缺点。三维检测技术以其快速将实
2、物转化为数据的能力,广泛应用在工业生产中。本文将以本公司自产的铲斗头部为例,介绍三维检测技术在铲斗头部机加工中的应用。该应用能充分掌握铲斗头部的余量分布,并为加工提供高精度的找正定位点,从而减少切削量,消除空吃刀量,并为后续铸造件提供优化铸造方案的数据基础,提高生产效率,降低生产成本。2铲斗头部概况该型铲斗头部(见图1)长约5m,高约1.5m,是大型挖掘机铲斗最前端的部分。该部分在安装衬板后,主要承担铲起物料进入铲斗的任务,成品要求表面轮廓度2mm0需要加工的表面为异形面,用于安装铲齿衬板。图1铲斗头部3检测要求与仪器的选用根据检测要求,需要向机加工部门提供两方面数据。毛坯余量:若余量不足,不
3、予加工,返修后再次检测。加工基准:向机床提供可用于工件找正的加工基准。毛坯余量检测通过测量模型与实体模型的比对得以实现;加工基准通过统一检测坐标系与数控程序坐标系来实现。根据以上方案,我们决定采用三维扫描检测方案来满足上述要求。可进行三维扫描的扫描仪有多种多样,如使用三脚架进行空间采集的地面三维扫描仪、搭配双相机的手持扫描仪等。铲斗头部需要对其前、后、根上底所有面进行扫描,根据本次被检测工件的特点,我们决定采用摄影测量系统配合手持式三维激光扫描仪进行检测。本方案所使用的仪器为本公司采购的HandySCAN700型三维激光扫描仪(见图2)和辰维MPS/S工业摄影测量系统(见图3)。HandySC
4、AN700型三维激光扫描仪是一种便携式计量级扫描仪,可形成由三角面片组成的等比例实体三维模型,经后续处理可制作NURBS曲面模型,通过NURBS曲面模型可以将其导入编程软件进行加工编程。辰维MPS/S工业摄影测量系统是一套光学三坐标测量系统,其原理是通过采用高分辨率专用相机,在不同位置和方向获取目标两幅或多幅数字图像,经图像预处理、标志识别、图像匹配、空间三角交会及光束平差后,得到待测点三维坐标,形成高精度点云模型。图2HandySCAN700型三维激光扫描仪图3辰维MPS/S工业摄影测量系统检测方案本检测方案现场分两个步骤进行。第一步采用工业摄影测量系统对工件进行摄影测量,得到标志点的点云三
5、维数据;第二步使用摄影测量的点云数据为基准对工件进行三维扫描。由于HandySCAN700型三维激光扫描仪最大视场宽度约为200mm,因此若单独使用三维激光扫描仪,其扫描过程中产生的累积误差会严重影响测量精度。为提高测量精度,降低累积误差对检测结果造成的影响,我们采用摄影测量点云数据来消除三维激光扫描仪累计误差造成的影响。摄影测量系统单幅相片的视场即可覆盖整个铲斗头部,在同一方向上不存在累计误差,累计误差仅为铲斗头部正反面拼接误差,其测量误差可完全满足检测精度要求。铲斗头部属于异形件,没有可用于机床找正的基准面。使用检测结果来指导机床进行机加工,需要在检测时建立实物基准,使实物基准分别在检测坐
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- 三维 检测 技术 头部 加工 中的 应用