基于知识工程的鞋楦重构及制造技术

发布时间:2022-01-07 08:47
  针对鞋楦三维模型,提出了基于知识工程的鞋楦模型重建及鞋楦曲面参数的设计方法。采用便携式关节臂测量仪获取样楦的点云数据,利用逆向处理方法重建了楦底和楦面。为了便于修改和调整鞋楦模型,楦底以中轴线为基准,确定关键基准点,并设置辅助参考点,从而方便精确控制鞋底轮廓曲线,再由鞋底空间控制曲线,最终建立完整的鞋底模型。楦面以最小二乘逼近法反算出沿长度和宽度方向的若干条NURBS曲线,依次连接曲线生成可局部变化的楦面模型。采用PLA料丝,在加热温度200℃、打印速度60mm/s,填充率15%等参数下,最终打印出尺寸精度误差3%以内的鞋楦。本论文获得的鞋楦模型创建及加工方法,模型数字化程度高,便于鞋楦改型,也便于进行鞋型开发,对于个性化鞋楦定制具有重要意义。 

【文章来源】:机械设计与制造. 2020,(11)北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

基于知识工程的鞋楦重构及制造技术


鞋楦参数化重建流程

模型图,鞋楦,模型


针对图7(a)所示的鞋长L=245mm的鞋楦模型,由3D打印机进行鞋楦打印,当鞋楦模型导入模型处理器,在处理器模块对鞋楦进行分层,从下到上进行分层处理,计算出每一层界面形状,利用3D打印机打出模型。打印参数分布为:打印丝加热温度200℃,打印速度为60mm/s,填充密度15%,平台加热温度50℃。最终得到的样楦精度小于3%,打印过程及鞋楦打印去支撑后结果,如图8所示。5 结论

鞋楦


鞋楦的模型数据是制作鞋楦的基础,也是鞋楦改型的重要依据。对已有标准鞋楦,可利用逆向工程技术获取鞋楦模型点云数据,通过点云处理,获得精度较高的鞋楦数模。采用便携式关节臂测量仪对样楦进行点云数据获取,利用Geomagic软件,对点云数据进行统一采样,精简数据;再进行去除非连接项、体外孤点和减少噪音,对数据进行修补,得到与模型误差较小的模型,逆向过程及模型处理结果,如图2所示。3 鞋楦曲面参数化重建

【参考文献】:
期刊论文
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[9]鞋楦数字化设计制造系统的研究与开发[J]. 郑辅鸣,江开勇,林俊义,刘斌.  组合机床与自动化加工技术. 2009(01)
[10]基于CAD/CAM集成的鞋楦快速逆向成型技术研究[J]. 陆国栋,陈健,王进.  机械. 2006(09)



本文编号:3574228

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