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论文工作围绕基于射线探测模型的自动分模而展开。研究了射线探测模型的建立与零件分面算法,以及基于射线探测模型的最优分模方向确定、分模线生成及最优分模线确定、分模面自动生成和凸凹模自动生成等技术。1)论文提出并建立了自动分模几何模型—射线探测模型。射线探测模型包括零件面的可见性及部分可见面的分模线等几何数据。论述了分模意义下的曲面离散,零件曲面样点化及多层Z-map点与可见性的结合。阐述了从Z-map点可见性到三角片可见性,进而到曲面可见性的金字塔式的可见性组成及判断算法。论文评估了射线探测模型的误差并提出减少误差的措施。2)以射线探测模型为基础,研究了零件可分模性的评估及最优分模方向的确定。论文阐述了分模方向上可分模性概念以及可分模性的定量、定性度量。提出并实现了以射线探测模型为基础的可分模性定量参数的计算方法。采用加权系数法评估零件可分模性,给出可分模综合指数,确定最优分模方向。3) 以射线探测模型的分模曲面再离散及面分组结果作为输入,系统论述了分模线自动生成算法及最优分模线确定。阐述了平切面法生成分模线的离散点表示。为解决分模线离散点表示的精度问题,实现了曲线拟合法提取分模线算法。讨论了手工修改分模线的必要性及程序实现。采用加权系数法评估分模线优劣,确定最优分模线。4)设计并实现了以拉伸可见性射线探测为基础的分模面自动生成算法。为解决分模线拉伸的“自交”缺陷,引入分模线的拉伸可见性概念。在分模线拐角点计算及确定拉伸方向的基础上,实现了拉伸可见性探测算法,提高了分模面生成的自动化能力。5)实现了曲面法和实体法自动生成凸凹模算法。曲面法生成凸凹模确保了自动分模的成功率,具有工程应用价值。本论文完成了以射线探测模型为核心的自动分模计算体系,该体系是自动化型腔设计的几何基础。
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