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公开(公告)号:CN119469010A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411596213.5
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种旋转平台角位置参数校准方法,包括:将待校准的旋转平台与坐标测量机连接,将多个高精度定位标准球固定在待校准的旋转平台的四周;通过坐标测量机测量所述高精度定位标准球,计算并确定所述旋转平台静止时的初始坐标系;使所述旋转平台的回转轴和俯仰轴按固定角度间隔运动,通过坐标测量机测量每次运动后的高精度定位标准球,建立回转轴和俯仰轴运动后位姿坐标系;通过高精度定位标准球的姿态变化,对回转轴和俯仰轴的角位置参数进行精密校准。本发明能够利用坐标测量机原位校准角位置参数,提高被测旋转轴角位置参数的校准效率。
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公开(公告)号:CN117824575B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202311833871.7
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B21/30
Abstract: 本发明公开了一种叶片弦向波纹度评价方法和装置,所述方法包括:对采集得到的叶片型面测量点集,利用ICP算法进行叶片型面测量点集与理论点集的配准,得到配准后的测量点集;对配准后的测量点集进行B样条曲线建模,得到拟合测量点集;将得到的拟合测量点集与理论点集进行比较,计算得到叶片型面测量偏差数据集;计算得到的叶片型面测量偏差集的相邻两点距离,得到偏差距离数据集;对得到的偏差距离数据集,计算在任意5mm范围内的测量偏差的最大差值,得到最大偏差数据集;对得到的最大偏差数据集分别取平均值和最大值,得到叶片弦向波纹度算数平均值和叶片弦向波纹度最大轮廓波峰高度。本发明可靠性高、可操作性强、检测结果可信度高、测量误差小。
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公开(公告)号:CN117629117A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311584849.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B15/00 , G06T7/10 , G06T7/62 , G06T7/60 , G06T7/70 , G01B21/00 , G01B21/14 , G01B21/22 , G01B21/20
Abstract: 本发明公开了一种叶片气膜孔测量和评价方法,包括:利用复合测量射线坐标机对叶片气膜孔进行测量,得到叶片气膜孔的测量点云数据;对叶片气膜孔MBD模型文件进行解析,建立叶片气膜孔的理论设计参数表;基于解析建立的叶片气膜孔理论设计参数表,对叶片气膜孔的测量点云数据进行自动分割,得到叶片中每个气膜孔的实测点云数据;基于自动分割后的叶片气膜孔实测点云数据,进行气膜孔圆柱面的拟合和评价,得到气膜孔的几何参数。本发明能够实现叶片气膜孔的高精度测量和气膜孔几何参数的自动评价。
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公开(公告)号:CN112362011B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011280407.6
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B21/04
Abstract: 本发明公开的一种坐标测量设备计量特性校准的标准件,属于几何量仪器测试校准领域。本发明包括四个圆球组成的测量基准和系列几何特征。系列特征包括凹凸球面、内、外锥面、内外圆柱面、系列直槽、系列圆柱盲孔、斜槽、垂向楔角和具有叶片形状曲线、曲面特征。本发明复合了多种几何形状特征,执行校准时根据需要进行特征组合,同时满足不同测量设备的计量特性校准需求;本发明包含叶片特征的复杂曲面结构,实现叶片坐标接触式测量和光学非接触式扫描测量下叶型参数的量值溯源需求,保证叶片叶型参数评价结果的一致性。本发明包含沟槽和小孔结构,提供干涉测量、光学变焦测量等测量设备在微小几何特征参数测量的计量校准能力。
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公开(公告)号:CN114511197A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210026036.1
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种标准曲面特征参数评价算法的评定方法,属于计量软件算法评定领域。本发明基于典型标准曲面的几何特征量标准方程进行点集采样,对采样获得的若干离散点集添加符合正态分布的随机扰动,获得一系列标准输入数据,同时考虑点集受空间分布位置及姿态的影响,将点集进行旋转和平移,得到系列标准输入数据集;针对标准数据集建立参数化特征模型并求解相关参数,利用最小二乘拟合算法使得偏移误差的平方和最小,计算出被测对象的形状误差;并与待评定算法得到的曲面参数进行比较,得到评定结果,进行算法输出修正。本发明涵盖参数全、可靠性高,解耦设备硬件等因素对软件评价结果的影响,可实现标准曲面几何量参数评价算法的溯源。
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公开(公告)号:CN113970311A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111186352.7
申请日:2021-10-12
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B21/20
Abstract: 本发明涉及一种航空发动机叶片矢量逼近迭代测量方法,属于航空发动机叶片校准领域。叶片作为一种典型的复杂自由曲面零件,存在叶片型面测量复杂、参数评价结果一致性较差的问题。为提升叶片型面测量的准确性,本发明以理论模型曲面的法向量作为初始测量引导,获得叶型截面实测补偿数据后,以若干邻近叶型截面数据进行B样条曲面拟合,计算实测数据点的法向量,将实测点坐标以及得到的法向量作为下一次测量的名义值输入,循环该测量过程直至达到迭代终止条件,将此结果作为叶型截面最终实测数据。本发明适用于航空发动机等领域,对复杂自由曲面的叶片等零件的型面进行精确测量。
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公开(公告)号:CN105674856A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610045939.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B5/24
CPC classification number: G01B5/241
Abstract: 本发明涉及一种精密锥度测量装置,属于计量技术领域,包括底座(1)、测径传感器(7)、测长系统(2)、工作运动平台(3)、安装调节机构(5)、运动控制系统(4)和数据采集计算系统;在底座上安装固定测径传感器、工作运动平台,测长系统的两端分别安装在底座和工作运动平台上,安装调节机构安装在工作运动平台上,运动控制系统与工作运动平台相连,数据采集计算系统分别与测径传感器和测长系统相连。本发明装置结构紧凑,操作方便,读数稳定,便于加工制作,采用本装置测量锥度值,与现行的测量方法相比,操作更加的简单快捷,读数更加的稳定,结构更加紧凑,避免了一些人为操作上引入的误差,抗干扰能力更强,能实现各种锥度规的测量。
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公开(公告)号:CN117629117B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202311584849.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B15/00 , G06T7/10 , G06T7/62 , G06T7/60 , G06T7/70 , G01B21/00 , G01B21/14 , G01B21/22 , G01B21/20
Abstract: 本发明公开了一种叶片气膜孔测量和评价方法,包括:利用复合测量射线坐标机对叶片气膜孔进行测量,得到叶片气膜孔的测量点云数据;对叶片气膜孔MBD模型文件进行解析,建立叶片气膜孔的理论设计参数表;基于解析建立的叶片气膜孔理论设计参数表,对叶片气膜孔的测量点云数据进行自动分割,得到叶片中每个气膜孔的实测点云数据;基于自动分割后的叶片气膜孔实测点云数据,进行气膜孔圆柱面的拟合和评价,得到气膜孔的几何参数。本发明能够实现叶片气膜孔的高精度测量和气膜孔几何参数的自动评价。
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公开(公告)号:CN118836772A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411154514.2
申请日:2024-08-21
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤低相干干涉的三维形貌测量装置及方法,所述装置包括扫频光源、耦合器、环形器、参考臂、测量臂、信号探测及处理模块和指示光源;扫频光源通过光纤与第一耦合器连接,第一耦合器通过光纤分别与第一环形器和第二环形器的第一接口连接,第一环形器和第二环形器的第二接口分别通过光纤与参考臂和测量臂连接,第一环形器和第二环形器的第三接口通过光纤与第二耦合器连接,第二耦合器通过光纤与信号探测及处理模块连接,待测样品放置在测量臂中,指示光源发出的光经第三耦合器进入测量臂,在待测样品上形成指示光斑。本发明能够快速、高精度地实现带有微小孔的待测样品的孔内几何特征参数和孔外其他区域缺陷检测。
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公开(公告)号:CN117629064A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311581102.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种零件几何参数自动评定方法和装置,所述方法包括:获取零件理论模型中的各曲面几何信息和标注信息,建立表示各曲面与标注信息的对应关系的曲面标注关系树;基于零件理论模型中的各曲面几何信息和三维扫描仪的几何特征,生成三维扫描仪运动轨迹作为零件的检测路径规划;依据零件的检测路径规划,利用多轴机械臂带动三维扫描仪对零件进行自动扫描测量,获得零件的实测点云数据;对零件的实测点云数据进行自动配准、各曲面自动分割和自动评价。本发明能够基于零件理论模型自动完成零件的非接触式测量和评价,测量效率高、操作简单,能够有效降低测量人员的工作强度。
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