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基于蒙特卡洛仿真的车间现场激光跟踪仪测量站位优化

发布时间:2022-09-29 20:49
  为解决激光跟踪仪在车间现场测量站位优化的问题,以提高激光跟踪仪现场布置的合理性,减小测量不确定度,提出基于蒙特卡洛仿真的车间现场激光跟踪仪测量站位优化方法。综合考虑测量系统误差和温度误差的影响,建立了更加可靠的非均匀温度场下的激光跟踪仪测量模型。在此基础上,利用蒙特卡洛仿真分析方法建立了包含离散点和形位误差两类测量任务的测量任务不确定度评价模型。建立了以测量任务综合测量不确定度最小为优化目标的激光跟踪仪站位优化数学模型,并通过CATIA二次开发实现了以上数学模型及计算流程。以某飞机检验工装测量过程中的激光跟踪仪站位优化计算为例,验证了所提方法的有效性和合理性。 

【文章页数】:10 页

【文章目录】:
0 引言
1 非均匀温度场下的激光跟踪仪测量模型
    1.1 激光跟踪仪的系统不确定度
    1.2 温度引起的测量不确定度
    1.3 考虑非均匀温度分布的工业现场测量模型
2 基于蒙特卡洛方法的测量任务不确定度计算模型
    2.1 离散点测量不确定度评估
    2.2 形位误差测量不确定度的评估
3 面向测量任务的激光跟踪仪站位优化
    3.1 激光跟踪仪站位优化数学模型
    3.2 激光跟踪仪的站位优化流程
4 实例验证
5 结束语


【参考文献】:
期刊论文
[1]面向大型飞机装配的组合式大尺寸测量系统[J]. 丁力平,陈文亮,卢鹄.  航空制造技术. 2013(13)
[2]基于屏幕空间变换的大型装配型架测量可视性分析[J]. 朱绪胜,蔡志为,郑联语,王艺玮.  计算机集成制造系统. 2013(06)
[3]iGPS测量场精度分析及其应用研究[J]. 杜福洲,陈哲涵,唐晓青.  航空学报. 2012(09)
[4]基于关键装配特性的大型零部件最佳装配位姿多目标优化算法[J]. 朱绪胜,郑联语.  航空学报. 2012(09)
[5]现代产品几何量技术规范(GPS)国际标准体系[J]. 蒋向前.  机械工程学报. 2004(12)



本文编号:3683286

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