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文档简介
1、计算机图形学论文计算机图形技术在机械制造领域的应用计算机图形学是一使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的 栅格形式的科学。计算机图形学,按照国际标准化组织 (ISO)在数据处理词典中 对它下的定义是:“计算机图形学是研究通过计算机将数据转换为图形,并在 专用设备上显示的原理、方法和技术的学科”。具体来说就是把描述图形所必 须的信息一一数据,通过计算机处理,呈现在显示设备上,实现数据的可视化。 计算机图形学研究的内容是:几何元素和图形的生成方法,几何变换,图形 (填 充、裁剪、消隐等)算法,图形数据结构,几何造型以及图形软件的设计方法等。 图形主要分为两类,一类是基于线条信息表示的,如
2、工程图、等高线地图、曲 面的线框图等,另一类是明暗图,也就是通常所说的真实感图形。图形学把可 以表示几何场景的曲线、曲面造型技术和实体造型技术作为其主要的研究内容。 与计算机图形学同时发展起来的还有图像处理和模式识别。它们也是研究图形, 但研究的重点不同。图像处理是研究图形的缩放、旋转、变换、压缩、存储等 处理过程,而模式识别主要是研究如何从图像中识别出所代表的对象。它们和 计算机图形学的关系如图1所示。这三者之间的关系越来越密切,共同构成了 计算机图形技术。机械设计离不开图形,伴随着计算机技术的发展,1958年绘图机的出现, 突破了手工绘图模式,人们第一次看到了机器绘图,尽管绘图速度不高,图
3、形 也简单,但毕竟是用机器代替了手工,使绘图向自动化方向迈出了关键的一步。 这种绘图方式解决了简单图形的复制与保存,使工厂在描图、晒图以及图纸保 管方面的工作变得简单、容易。所以它在提高质量、缩短周期、减轻劳动强度、 提高生产率等方面都起到很大作用。1962年出现了交互式绘图,速度提高了, 实用性也更大;20世纪80年代以后,图形软件进一步发展完善,从而更加满 足人们的需求。纵观CADS形支撑软件的发展,大体可以分四个阶段,即计算 机绘图系统;交互式二维绘图系统;几何造型系统 (三维造型系统,包括线框造 型,曲面造型和三维造型等);以数据库为核心的CAI/CAML体化系统(它在形 体表示、特征
4、造型、参数化设计、集成化等方面有新的突破 )。二、在CAD/CA激域的应用CAD/CA睡计算机图形学在工业界最广泛、最活跃的应用领域,在机械制 造领域内也有广泛的应用。计算机图形学被用来进行机械结构和产品的设计, 包括设计飞机、汽车、船舶的外形和发电厂、化工厂等的布局以及电子线路、 电子器件等。图形技术不仅着眼于产生工程和产品相应结构的精确图形,而且 在图形中有错误时计算机能够自动判断,设计过程中的某个局部修改会与其相 关部分协调自动修改(包括算式,数据和图形),而运动的部分会自动判断是否 发生干涉或碰撞。然而更常用的是对所设计的系统、产品和工程的相关图形进 行人-机交互设计和修改,经过反复的
5、迭代设计,便可利用结果数据输出零件表、 材料单、加工流程和工艺卡,或者数据加工代码。在飞机工业中,美国波音飞 机公司已用有关的CA而统实现波音777飞机的整体设计和模拟,其中包括飞 机外型、内部零部件的安装和检验。计算机图形学在机械制造领域内的数控加工大大地提高了加工精度和加工 效率,同时也大大降低了加工成本。在数控加工图形仿真验证中,传统的图像 空间离散方法提供的观察分析手段较少,限制了它的应用;而物体空间方法计 算量大,不具有实时性。在基本图像空间离散法的基础上对数据结构和算法作 了改进的方法,一方面不会失去仿真实时性,另一方面为用户提供了更多且方 便有效的分析观察手段,且具有物体空间方法
6、的优点。使用计算机模拟数控加工,对 NC程序的运行进行图形仿真,以此检验 NC 程序和加工方法的正确性,是一个非常有益的尝试。但是,仿真技术涉及大量 的计算,效率低、耗时多,不能用于实际生产中。离散的方法能使计算量大大 降低,在物体空间离散毛坯和刀具能获得毛坯切削后的精确表示,有利于对切 削结果进行有效的观察分析,更适用于 NCS序的马证;Van Hook采用图像空 间离散法实现了加工过程的动态图形仿真,他使用 Zbuffer消隐思想,将实体 按图像空间的像素(pixel)离散,将计算简化为视线方向上的一维布尔运算,较 好地解决了实时性的问题。但是,传统的图像空间离散方法不能提供有效方便 的观
7、察分析手段,限制了它的应用。根据 Van Hook图像空间法的思想,对数据 结构和算法作了改进,使得在不失去仿真实时性的前提下,为用户提供了更多、 更方便有效的分析观察手段,而这些手段原本具有物体空间方法的特点。三、在模具生产方面的应用模具CAD/CA睡计算机图形削在模具生产方面应用的最广泛、最活跃的领 域。从航天器、飞机、造船、汽车、机械、电子甚至建筑、服装等,几乎遍及 各行各业所有模具。计算机图形学的发展引起了模具生产方式革命性变化。利 用计算机产生成型物体随时间、压力、温度等外部条件变化而产生的图形,以 研究塑流、缩胀、温度和压力的分布及结构在负载下的变形,可以在制模前研 究模具设计的优
8、劣。利用计算机不但提供了逼真场景画面和可靠数据,而且为 这些数据提供了真正安全、迅速而廉价的条件。对各种成型过程的监视与生产控制。模具制造中各种 CNCM DNCS适应机 床的加工过程的监视与控制等,现在正在努力采用图形实时显示与控制。采用 计算机输出各种图表、饼图、工作进程图、仓库及生产管理的各类统计图、变 化趋势图等。可以增加复杂现象的直观理解,使人一目了然,以便迅速做出决 策。总之,计算机图形学在模具生产方面的应用具有非常广阔的前景。四、在仿真领域的应用仿真的目的是以色调图的形式将加工过程模拟出来,并不追求图形的真实 感效果。所以,忽略光照模型,以减化颜色值的计算,这种忽略大大有助于产
9、生实时效果,且在图形效果方面并未有大的影响。为更好观察仿真效果,对刀 具、夹具、毛坯及毛坯上切削新产生的表面都定义不同的颜色;考虑到刀具可 能切削夹具的情况,也需定义一种颜色。同时,每种颜色也须有一定数量的灰 度级。因为仿真的目的在于发现加工程序的错误和干涉情况,所以,发生干涉的 情况应优先表示出来,不能被忽略。加工毛坯的切削表面是用户观察的重点, 也应优先显示。刀具尺寸往往远小于毛坯的尺寸,它应该比毛坯优先显示。上述的这种基于图像空间离散法的仿真方法,在仿真的过程中,可以得到 每一步切削的实体描述,它允许用户从反方向观察毛坯的情况和切削过程;或 者一开始用户就可选择多窗口的观察方式;也允许剖
10、切和缩放的观察方法,这 种方法的最大优点在于它的实时性非常高,显示处理时间只受到硬件及其驱动 程序限制。同时,经过算法上的改进,它能较精确地确定毛坯上某一点的值, 给用户提供了验证加工误差的能力。当离散的精度较高时,测量值是非常精确 的,可以作为实际验证。五、真实感图形技术在制造领域的应用真实感图形技术是计算机图形学中极具挑战性和实际意义的研究课题。利 用计算机绘制真实感图形具有很大的实用价值。随着人们生活水平及审美情趣 的提高,在保证内在质量的前提下,对大到飞机、汽车、家用电器,小到台灯、 笔具等产品外观造型的美感愈发重视。产品的市场竞争,在某种程度上已演变 为外观造型美感的竞争。在产品的外
11、形设计中,采用真实感计算机图形技术可 以替代传统的模型制作,直接在计算机上从多角度观察产品的外观设计效果, 不满意时还可方便地在屏幕上交互式地修改。光栅扫描显示器的出现,为显示真实感图提供了可能,加上图形技术各种 算法相继完成(如填充、裁剪、消隐、光照等),改变了图形“露骨”的状况。 现在对三维物体除显示不同颜色外,还可以显示不同的材质、纹理、光照、视 点等,使三维物体更接近真实。光栅图形技术的基本思想是,将显示屏幕划分为像素 (pixel)阵列,通过对 屏幕上不同区域或像素填以不同的色彩或亮度来逼近真实的图像或图形。要生 成一幅真实感计算机图形,需要根据光源的位置及分布、物体的形状和朝向、 表面材料的性质,计算画面中每一点的光强(intensity of light)。真实感图 形的生成通常包括下述步骤:1、场景造型,即用数学方法建立所需三维场景的 几何描述,并将它们输入计算机。2、模拟光能在场景中的传播和分布,包括光 线在景物间的吸收、反射、折射等过程。3、根据一定的光照模型计算画面上每 一点投射到观察者眼中的光强值色彩分量,并将其转换成适合于显示器的颜色 值。将计算所得画面显示在图像屏幕上。总之,几百年来经过众多学者的研究与发展、计算机图形技术现
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