基于蒙特卡洛仿真的车间现场激光跟踪仪测量站位优化
V262.4; 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....
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Published in | 计算机集成制造系统 Vol. 26; no. 11; pp. 3001 - 3010 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
成都飞机工业(集团)有限责任公司,四川 成都 610091
01.11.2020
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Subjects | |
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ISSN | 1006-5911 |
DOI | 10.13196/j.cims.2020.11.010 |
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Summary: | V262.4; 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. |
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ISSN: | 1006-5911 |
DOI: | 10.13196/j.cims.2020.11.010 |