[发明专利]一种基于曲率映射的双曲面零件回弹补偿方法有效
申请号: | 201711292988.3 | 申请日: | 2017-12-08 |
公开(公告)号: | CN108170903B | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 韩强儒;武杰;王俊蓉 | 申请(专利权)人: | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
主分类号: | G06F30/15 | 分类号: | G06F30/15;G06F30/20 |
代理公司: | 中国航空专利中心 11008 | 代理人: | 杜永保 |
地址: | 710089 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 曲率 映射 双曲面 零件 回弹 补偿 方法 | ||
本发明提供了一种基于曲率映射的双曲面零件回弹补偿方法,具体步骤为按照成组试验件成型回弹数据构建零件曲率变化插值函数,形成回弹曲率半径和设计曲率半径的映射函数关系。通过对产品原始设计曲面布置构造曲线并进行曲线的曲率离散,按照曲率映射关系函数反求回弹前的曲线曲率并形成新的修形曲面构造曲线,并由此曲线拟合最终的曲率补偿修形曲面。该方法具有发放适应性好、补偿修形准确、效率高的特点。
技术领域
本发明属于飞机数字化制造领域,涉及一种薄壳类双曲面零件的回弹补偿方法,具体涉及一种通过建立曲面构造曲线的曲率半径映射关系函数实现零件的回弹修形曲面建模方法。
背景技术
大曲度薄壳类双曲面零件大量应用于飞机结构设计中,该类型零件大多与飞机气动外形有关,为飞机提供气动升力、整流及结构承载的作用,如飞机机翼前缘、翼尖及襟翼滑轨整流罩等。这些零件具有零件曲度大,外形复杂的特点,同时具有外形精度要求高,装配配合协调性高的要求。此类零件大多采用为铝合金、碳纤维复合材料,铝合金材料多采用靠模拉伸成型工艺,复材料多采用铺贴模铺贴固化工艺。铝合金材料成型后由于材料的弹性变形部分的回弹导致零件产生比较显著的回弹,碳纤维复材料采用铺贴模铺贴固化过程中由于温度梯度效应的影响,零件在脱模后均产生明显的收缩回弹现象。在后续加工过程中导致零件的外形定位精度以及在装配阶段造成零件之间、零件与装配工装协调性不能满足要求等问题。
目前常用的型面修形方法是:1.按照零件理论形状设计成型模型面。2.对成型后的零件进行测量。3.按照测量结果对成型模型面进行修形。4.按修形的模具对零件进行成型和验证。5.判定是否满足工程需求,如不能满足成型公差要求则需再次进行测量修形并进一步进行成型精度验证。
该方法具有以下缺点:1.回弹测量不准确,大多数情况下借用成型模定位零件后测量零件边缘轮廓偏离模胎型面的距离作为回弹量。2.基于边缘轮廓测量数据进行修形仅能解决边缘轮廓对型面的符合性要求,不能满足零件内部轮廓对外形的协调性和精度要求,而且需要反复迭代修形。该修形方法以实物为对象,因此修形工作量大、成本高、周期长,且修形过的成型零件依然存在外形协调性不好的问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明采用的是按照成组试验件成型回弹数据构建零件曲率变化插值函数,形成回弹曲率半径和设计曲率半径的映射函数关系。通过对产品原始设计曲面布置构造曲线并进行曲线的曲率离散,按照曲率映射关系函数反求回弹前的曲线曲率并形成新的修形曲面构造曲线,并由此曲线拟合最终的曲率补偿修形曲面。
一种基于曲率映射的双曲面零件回弹补偿方法,具体步骤如下:
1.构建曲率映射曲线:
(1-1)按照不同圆角半径进行试验件的分组成型试验,获取系列试验件的设计半径及回弹后半径参数
(1-2)依据试验件的设计半径及回弹后半径参数建立“回弹后曲率半径—设计曲率半径”参数表分别对应函数的X及Y值,对试验件数据形成的(X,Y)离散点构造插值函数,形成“回弹后曲率半径—设计曲率半径”连续的映射关系函数。
2.原始曲面的纵向构造线及横向构造线提取:
(2-1)将零件的外形曲面作为原始曲面选择曲率较小的方向构造一条平面曲线作为曲面的纵向构造线。
(2-2)在纵向构造线上按照曲线的曲率变化进行曲线的分段点布置并对纵向构造线进行分段,形成分段曲线。在分段点处建立纵向构造线的垂直平面并与零件原始曲面相交获得系列横向构造线。
3.对纵向构造线和横向构造线的分段曲线进行曲率离散:
(3-1)在纵向构造线的分段曲线上以分段点为原点以分段曲线端点垂直平面的法向为X轴线方向,以纵向构造线平面的法向为Y轴方向构造每个横向构造线参考坐标系。
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