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【概要描述】航空航天船舶是高技术战略性产业,是国家尖端技术发展的引擎,必须对质量严格把关。三维测量技术在航空航海领域有着广泛的应用前景,能为行业发展进步提供多种多样的解决方案。

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【概要描述】航空航天船舶是高技术战略性产业,是国家尖端技术发展的引擎,必须对质量严格把关。三维测量技术在航空航海领域有着广泛的应用前景,能为行业发展进步提供多种多样的解决方案。

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三维测量应用案例

航空航天船舶是高技术战略性产业,是国家尖端技术发展的引擎,必须对质量严格把关。三维测量技术在航空航海领域有着广泛的应用前景,能为行业发展进步提供多种多样的解决方案。 
一、产品检测
传统的检测方法是采用接触式的检测方式,虽然精度高,但是检测效率低下,检测过程中很可能会对零件造成不必要的二次伤害而且存在较多检测死角。先进的光学测量设备采用光学原理进行测绘,在不对扫描工件造成磨损破坏的前提下提供可靠真实的三维数据。可将得到的三维数据与三维图纸进行比对,快速准确地获取工件各个位置的偏差,基于比对结果给出修正方案。扫描死角少,复杂的曲面,涡轮叶片的角度等用传统方法难以获取检测的数据,也都可以轻而易举地获取。同时,快捷的扫描也可以提高检测的效率,减少时间和人力成本。

 

二、逆向设计
三维扫描技术还可以用在飞机船舶零部件的逆向设计中。可以根据扫描的数据获取关键的尺寸,不仅可以用于产品的二次开发,也可以用于产品的设计改良,在低成本的情况下实现性能上的大突破。通过手持式激光三维扫描仪可以轻松获取产品的外形数据,通过分析获得的外形数据可以在原有的基础上进行改进,或者逆向设计出产品图纸用于加工。同时,许多老式经典的产品设计中往往有许多精妙的设计。这些设计因为年代久远,数据未保存等原因缺少关键的图纸等信息而不为人所知。通过三维扫描后的逆向建模可以实现结构的复刻,对于资料的保存,技术的革新等各方面都有重要的意义。
三、磨损分析
飞机船舶等使用过程中难免会发生破损,而飞机船舶往往在许多军事民用的重要行业中扮演着至关重要的角色,一旦发生事故,损失是巨大的,因此对于飞机船舶设备零部件的保养维修就显得格外重要。手持式激光三维扫描仪可以获取飞机船舶等使用前后的三维数据,通过使用前后数据的对比可以发现零部件的变形程度等信息,对产品的设计以及相应部件的改良加强提供明确的方向。同时高精度的扫描也可以准确及时地发现破损部位,为零部件的保养维修提供数据依据。
精密测量应用案例
现代飞机航空零部件结构复杂,零件品种繁多,且对飞机零部件制造中对质量要求极高。典型的飞机零件的结构特点是薄壁结构,形状复杂,外形变斜角变化大,外形多为双曲面,要求成形准确。结构复杂的薄壁件、蜂窝件不仅形状复杂,而且孔、空穴、沟槽、加强筋等要求精度高,这些零部件是否合格对航空的安全有着关键的作用。精密测量可准确的客服以上难题并在航空航天零部件中已有充分的应用。
 
3D打印应用案例
3D打印技术已经日趋成熟,未来人们用它来造房子、造汽车,甚至更多东西也不无可能。GE中国研发中心的工程师们用3D打印机成功“打印”出了航空发动机的重要零部件。
GE子公司GE Aviation与美国陆军合作成功测试了他们研制的全球首台“未来经济型涡轮发动机”(FATE)。这款发动机是为某些要求极其苛刻的应用设计的,安装了3D打印的涡轮机。与当前的主流发动机相比,FATE在许多方面都更加优秀,比如耐热性和载荷都更好,寿命延长了20%,燃油消耗降低了35%,生产和维护成本降低了45%,功率重量提高80%。对于这些,除了设计本身的改良,3D打印技术同样功不可没。另外,这款发动机还整合了先进的控制技术、算法和传感器套件,可有效提升飞机的性能。
 
VR虚拟仿真应用案例
航空航天航空航天作为一种耗资巨大、变量参数多、系统复杂的工程,保证其设备的安全、可靠是必须要考虑的因素。虚拟现实技术的出现,为航空航天领域提供了广阔的应用前景。
1、飞机设计与制造
在飞机设计过程中,应用VR技术提前开展性能仿真演示、人机工效分析、总体布置、装配与维修性评估,能够及早发现、弥补设计缺陷,实现“设计-分析-改进”的闭环迭代,达到缩短开发周期,提高设计质量和降低成本的目的。
 
在飞机设计与制造过程中,可以将CAE及有限元分析软件的计算结果(结构、流体动力、电磁场、声场、压电、力学等)以图表、曲线形式显示或输出,并在此基础上进行分析,实现数据分析的三维可视化。
 
2、飞机内饰设计
虚拟现实技术应用于飞机内饰设计的概念设计、初步设计和细节设计三个阶段,为飞机内饰设计提供了一种可行、创新和高效的设计方法,大大提高了设计水平并节约了研发成本。
 
3、飞机虚拟实训
飞行驾驶虚拟实训:根据实际场景,建立逼真的虚拟场景三维模型,实现对虚拟场景的实时驱动,进行飞机飞行员的驾驶实训,增强飞行员的操作技能,加大飞行安全法码,为航空业飞行安全提供有力保障。
飞机维修虚拟实训:虚拟现实技术可以模拟飞机零部件的维修步骤和方法,解决了飞机维修训练方法较少的问题,有效提高了训练效率和训练质量,避免各种飞机实装训练的不安全因素,降低训练费用。
航天器飞行模拟:虚拟现实技术能对卫星、火箭等航天器的工作原理、工作状态进行3D模拟展示,将复杂的运行原理用三维可视化的形式逼真形象展现出来。
 
4、航天仿真研究
虚拟现实技术也可应用于航天仿真研究中,对航天员的失重训练、航天器的在轨对接等航天活动进行逼真的模拟与分析,推动我国航天事业的发展。
1).航天员训练器利用虚拟训练系统对航天员进行失重心理训练;
2).利用VR系统可以更好的研究人与航天器之间的接口关系与功能分配,使舱内结构和布局更适合人的特征;
3.) 虚拟现实技术可运用于航天器的人工控制交会对接中;
4).在航天服和环境生保系统的设计与研制中,可利用VR技术进行原理设计、逻辑验证及模型的仿真;
 

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