[发明专利]一种三维装配仿真中快速定义二维仿真运动的方法及系统在审

专利信息
申请号: 202110573315.5 申请日: 2021-05-25
公开(公告)号: CN113297694A 公开(公告)日: 2021-08-24
发明(设计)人: 袁惠敏;徐济友 申请(专利权)人: 武汉开目信息技术股份有限公司
主分类号: G06F30/17 分类号: G06F30/17
代理公司: 武汉高得专利代理事务所(普通合伙) 42268 代理人: 杨如增
地址: 430000 湖北省武汉市东湖新技术*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 三维 装配 仿真 快速 定义 二维 运动 方法 系统
【说明书】:

发明涉及一种三维装配仿真中快速定义二维仿真运动的方法和系统,所述方法包括两个方面,一是定义快速装配仿真的适用范围及仿真运动参数,二是在实际场景中使用快速装配仿真功能进行快速仿真定义;具体的包括:S1、定义零部件识别特征及相应的二维仿真运动类型和参数;S2、根据识别特征匹配已定义零部件,查找相关的二维仿真运动类型及参数,生成二维仿真运动。本方法中,通过预先定义二维仿真运动类型和参数,并在后续工作中直接通过识别特征进行匹配,调用已设定好的仿真运动类型和参数,实现对待定义二维仿真运动零部件的快速定义,可以适用于多种不同的零部件,达到灵活性强的目的。

技术领域

本发明涉及三维装配仿真信息化领域,更具体的说,是涉及一种三维装配仿真中快速定义二维仿真运动的方法和系统。

背景技术

在现有的三维装配仿真系统中,对于每一个工艺编制的任务,其工艺过程中所需的零部件需要手工指派;工具工装需要手工导入;相关的仿真运动过程需要手工定义;工艺中所需的说明、图解、标注、工艺属性等需要手工输入。 现有的做法是对每一个零部件都独立的进行仿真运动定义。如在装配仿真中最常见的安装螺丝螺母,一个产品通常有非常多的螺丝螺母,大多数的螺丝螺母都是使用非常类似的方式进行安装。现有方案都是每个螺丝螺母单独定义其仿真运动。如果某些螺丝螺母需要同步仿真运动,那么也是使用者进行手工安排其仿真时间。并且在大量零部件都需要进行相同的仿真运动时,需要使用者对每个零部件进行独立的仿真运动定义,造成了相关工艺人员投入大量的时间和精力去进行重复劳动,并且随着零部件的增加,仿真运动对电脑配置的需求也在增加。

发明内容

有鉴于此,有必要针对上述问题,提供一种三维装配仿真中快速定义二维仿真运动的方法和系统,能够自动识别相关零部件,进行拟合,自动为其生成之前定义好的仿真运动,大幅提高工作效率。 为了实现上述目的,本发明的技术方案如下: 一种三维装配仿真中快速定义二维仿真运动的方法,包括以下步骤: S1、定义零部件识别特征及相应的二维仿真运动类型和参数; S2、根据识别特征匹配已定义零部件,查找相关的二维仿真运动类型及参数,生成二维仿真运动。 作为优选的,所述步骤S1具体包括: S101、定义多个零部件范围及对应的识别特征; S102、每一个范围内的零部件定义一套二维拟合方案; S103、每一个范围内的零部件定义一套二维仿真运动; S104、定义二维仿真运动的类型和参数,并按照其所属的零部件范围保存在相应的配置文件中。 作为优选的,步骤S101中,所述识别特征包括零部件代号、名称或属性。 作为优选的,步骤S102中,每一个范围内的零部件定义一套二维拟合方案,根据零部件的正投影进行拟合; 作为优选的,步骤S103中,每一套仿真运动对应一套二维运动参数,包括平移距离、旋转圈数、螺距。 作为优选的,步骤S104中,具有相同装配方法的零部件分为一类,并定义其二维仿真运动类型和参数。 作为优选的,所述步骤S2具体包括, S201、选择所需要定义二维仿真运动的零部件,根据定义的可用零部件范围来自动匹配相关已定义零部件; S202、从配置文件中取出相关零部件的二维仿真运动类型和参数; S203、根据找到的仿真运动类型和参数生成对应的二维仿真运动; S204、重复步骤S201至S203,直至所有可进行快速生成二维仿真运动的零部件被定义完成。 一种根据上述方法进行快速定义二维仿真运动的系统,包括特征定义模块、特征识别模块、二维拟合模块、快速仿真定义模块、配置文件模块、仿真运动快速生成模块; 所述特征定义模块用于定义零部件范围及对应的识别特征; 所述快速定义二维仿真模块用于对每一个范围内的零部件定义一套仿真运动,并定义二维仿真运动类型和参数; 所述配置文件模块用于根据零部件范围来保存相应的仿真运动类型和参数; 所述特征识别模块用于对待定义的仿真运动零部件进行特征识别,并从配置文件模块中找出已定义零部件的仿真云顶类型和参数; 所述二维拟合模块用于根据零部件范围来保存相应的二维拟合方案; 所述仿真快速生成模块用于根据找到的仿真运动类型和参数生成对应的仿真运动。 与现有技术相比,本发明的有益效果是: 在定义大量同类仿真运动时,能够大幅缩短工作时间,减少工作强度,将大量重复繁琐的操作交给计算机自动完成,同时由于其针对的零部件是依靠特征来识别的,可以很方便的修改自动生成所适用的零部件范围;其仿真运动的种类和参数也都是可配置的,可调整的,这提高了本方案的适用性,并且通过将三维运动拟合成二维运动,大大降低了对电脑配置的需求。

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