[发明专利]一种管道支架加工精度检测方法在审
申请号: | 201811050722.2 | 申请日: | 2018-09-10 |
公开(公告)号: | CN109141307A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
发明(设计)人: | 王章朋;贾晓明;叶华 | 申请(专利权)人: | 上海宝冶建筑工程有限公司;上海宝冶集团有限公司 |
主分类号: | G01B21/00 | 分类号: | G01B21/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李海建 |
地址: | 200941 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 管道支架 三维模型 扫描处理 三维扫描 建造 加工精度检测 偏差数据 图纸数据 匹配 人工工作量 人工测量 准确度 测量 | ||
本发明公开了一种管道支架加工精度检测方法,其包括:步骤S1:根据建造管道支架的图纸数据,建立管道支架的三维模型;步骤S2:对建造好的管道支架进行三维扫描,获取扫描处理后的信息;步骤S3:将三维模型和对管道支架扫描处理后的信息进行对比匹配,获取偏差数据。首先,根据建造管道支架的图纸数据,建立管道支架的三维模型;然后,对建造好的管道支架进行三维扫描,获取扫描处理后的信息;最后,将三维模型和对管道支架扫描处理后的信息进行对比匹配,获取偏差数据。本发明通过对建造好的管道支架进行三维扫描获取管道支架的数据,避免了人工测量管道支架,提高了测量准确度,且减少了人工工作量。
技术领域
本发明涉及加工精度检测方法技术领域,尤其是涉及一种管道支架加工精度检测方法。
背景技术
雪车雪橇的赛道是由制冷管道支架、制冷管以及混凝土表面等组合而成的一种空间双曲面造型的运动滑道。管道支架是沿赛道中心线横切的轴向骨架,一条赛道由若干套管道支架(间距1.5米到2.5米)组成,管道支架根据赛道造型呈现各种弯曲造型,平面度要求不超过±5mm。
由于赛道空间造型持续变化,每组管道支架的形式各不相同,每个管道支架都由圆弧、椭圆弧和直线多段线形状组成,且支架为具有一定厚度的钢结构。在管道支架生产加工时,需要对加工精度进行检测以控制误差精度满足设计规范要求(±5mm),目前,采用人工测量的方式,工作量大,准确度低。
因此,如何提高管道支架的测量精度,减少人工工作量是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种管道支架加工精度检测方法,以提高管道支架的测量精度,减少人工工作量。
本发明提供一种管道支架加工精度检测方法,其包括:
步骤S1:根据建造管道支架的图纸数据,建立所述管道支架的三维模型;
步骤S2:对建造好的所述管道支架进行三维扫描,获取扫描处理后的信息;
步骤S3:将所述三维模型和对所述管道支架扫描处理后的信息进行对比匹配,获取偏差数据。
在一个具体实施方案中,所述步骤S2包括以下步骤:
步骤S21:将所述管道支架架设到预设位置;
步骤S22:进入扫描模式,选择所述管道支架的边界范围,设置点密度小于1mm;
步骤S23:将扫描得到的扫描信息进行噪点去除处理生成所述信息。
在另一个具体实施方案中,所述步骤S21中所述管道支架通过支撑装置支撑。
在另一个具体实施方案中,所述步骤S21中的支撑装置能够带动所述管道支架实现空间三维姿态调整,使得所述管道支架与安装使用时的状态一致。
在另一个具体实施方案中,所述步骤S2中的对建造好的所述管道支架进行三维扫描具体为通过影像扫描仪进行扫描。
在另一个具体实施方案中,所述步骤S2中的所述影像扫描仪安装在强制归心装置上,且通过所述强制归心装置带动所述影像扫描仪根据所述管道支架的形状和姿态自由调整扫描站点。
根据本发明的各个实施方案可以根据需要任意组合,这些组合之后所得的实施方案也在本发明范围内,是本发明具体实施方式的一部分。
不限于任何理论,从以上公开内容可以看出,在一个具体实施方案中,首先,根据建造管道支架的图纸数据,建立管道支架的三维模型;然后,对建造好的管道支架进行三维扫描,获取扫描处理后的信息;最后,将三维模型和对管道支架扫描处理后的信息进行对比匹配,获取偏差数据。本发明通过对建造好的管道支架进行三维扫描获取管道支架的数据,避免了人工测量管道支架,提高了测量准确度,且减少了人工工作量。
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