1、总第348期1引言随着数字化技术的快速发展,对国防科技工业起到了积极的推动作用,武器装备研制企业逐步建立起基于MBD模型的数字化设计、工艺、制造、检验与装配相结合的数字化制造新模式。而在整个装备的生产制造过程中,军检是保证装备质量的基本手段,传统军检技术难以满足现有武器装备结构复杂、对零部件质量要求严格等的特点,2012年,总装备部在A号文件中,正式提出了“军检数字化”的要求。为适应武器装备数字化制造新模式,充分运用数字化、信息化的技术和手段,开展基于MBD(Model Based Definition,基于模型的定义技术)的数字化军检,将成为未来军检工作的发展趋势15。2数字化军检技术数字化
2、军检是指军代表在开展军检活动过程中利用先进的数字化技术,对武器装备的科研生产和技术服务等实现质量管理和监督的过程。相比于传统军检模式,开展数字化军检具有以下优势:1)检验手段智能化,数字化的技术、软件、工具等的应用能够极大程度简化操作过程,缩短检验周期,提高检验精度,提升军检理论水平;2)信息处理数字化,通过信息化、数字化、可视化的数据管理技术,实现军代表对装备设计、制造、试验和交付等相关数据的实时获取和管理监督能力;3)提升军收稿日期:2022年12月13日,修回日期:2023年1月20日基金项目:装备发展部基础科研项目(编号:JZX7J201912ZL00XXXX)资助。作者简介:侯世红,
3、男,硕士,工程师,研究方向:电子结构设计。李鹏程,男,硕士,高级工程师,研究方向:基于MBD的装备设计、检测技术。赵宇博,女,硕士,工程师,研究方向:结构拓扑优化设计。尹雪巅,男,助理工程师,研究方向:基于MBD的检测技术。基于 MBD 的数字化军检技术研究侯世红1,2李鹏程1,2赵宇博1,2尹雪巅1(1.中国电子科技集团公司第二十研究所西安710068)(2.中国电子科技集团公司第二十研究所高端电子装备工业设计中心西安710068)摘要开展基于MBD环境下的数字化军检,是提高军检效率和规范化的有效途径,是适应武器装备信息化建设的现实需要。通过编制基于模型的在线智能检测评价系统,研究和分析了基
4、于MBD的数字化军检所涉及的几种关键技术,探讨了数字化军检技术的优势。关键词MBD;数字化军检;武器装备;质量监督中图分类号TH164;E95DOI:10.3969/j.issn.1672-9730.2023.06.029Research on Digital Military Inspection Technology Based on MBDHOU Shihong1,2LI Pengcheng1,2ZHAO Yubo1,2YIN Xuedian1(1.The 20th Research Institute of CETC,Xian710068)(2.High-end Electronic
5、Equipment Industrial Design Center,The 20th Research Institute of CETC,Xian710068)AbstractCarrying out digital military inspection based on MBD is an effective way to improve the efficiency and standardization of military inspection.Its also the practical needs of the military equipment information
6、contruction.Through the development ofmodel-based online intelligent inspection and evaluation system,this paper discusses the advantages of digital military inspectionand studies and analyzes several key technologies involved in digital military inspection based on MBD.Key WordsMBD,digital military
7、 inspection,weaponry,quality supervisionClass NumberTH164,E95舰 船 电 子 工 程Ship Electronic Engineering总第 348 期2023 年第 6 期Vol.43 No.6136舰 船 电 子 工 程2023 年第 6 期检工作的效率和准确性,减少重复性工作,规范军检验收流程,提升军代表在军检过程中的质量监督能力。3基于MBD的数字化军检技术3.1MBD技术MBD技术是一种基于全三维模型的数字化定义技术,通过产品数据集来定义产品信息,是波音公司最新先行的新一代产品定义方法。1997年,美国机械工程师协会在波音
8、公司协助下开始起草有关MBD相关标准,并在2003年发布了美国国家标准ASME Y14.41-2003(后修订为ASME Y14.41-2012),随着MBD技术的广泛应用和发展,国际标准化组织也制定有关MBD的标准ISO 16792-2006(后修订为ISO 16792-2015),美国军方为了武器装备 的 数 字 化 建 设,制 定 了 美 军 标 MIL-STD-31000A,我国为了MBD技术在制造领域的推广应用,制定了国标GB/T 24734-2009。图1MBD模型数据信息MBD 模型包含了产品的全部制造信息 PMI(Product Manufacture Information)
9、,如图 1,包括产品的三维模型、产品的三维标注信息、零部件的其他属性等。MBD技术的发展和应用,旨在将产品的定义技术由二维 CAD 图纸迈向三维模型的转变,为数字化设计、制造和检测提供信息载体,实现无纸化设计和制造。目前MBD技术已广泛用于航空制造业69。3.2基于MBD的数字化军检技术基于MBD的数字化军检,是通过数字化的系统和设备,以MBD模型为基础,提取其中与制造信息有关的设计数据作为检验依据,并提取和记录产品的生产制造数据,与设计数据进行比对,进而自动给出合格与否的判定结果,完成对武器装备的军检过程,其主要的检测流程如图2所示。图2基于MBD的装备军检流程基于MBD的数字化军检技术,作
10、为一项新的检测技术,主要综合了机电一体化、图像识别和处理、软件集成、数据处理等方面的先进技术,数字化军检技术使得装备质量检验的检验流程、检验方法、流程审签、检验数据记录和管理等方面标准化、规范化。通过实时采集和记录制造检测数据,并与生产制造流程的执行系统进行融合和集成,摆脱传统依附于工艺过程的检验验收模式,在信息化数据共享的基础上打通数字化设计、工艺、制造和检验的全流程1012。4基于MBD的数字化军检关键技术4.1编制基于模型的在线智能检测评价系统数字化军检活动实施过程中,首先需要编制基于模型的在线智能检测系统。该系统能够集成模型导入、模型的特征识别和提取、检测需求定义、检测数据提取和对比,
11、检测结果的输出和可视化、检测数据的存储和分析、检测文件的签审和导出等方面的功能。本文在研究过程中,开发了基于UG软137总第348期件的在线智能检测系统,通过对UG软件进行二次开发,开发成UG的一个插件形式嵌入其中,系统界面如图3所示,该界面为左右结构,左侧功能区域主要包括三个页面,分别为主界面LOGO、前处理页面和评价页面。右侧的显示区域借用UG的模型显示区域,可展示零部件的模型和三维标准信息。图3在线智能检测评价系统主界面4.2MBD模型信息提取装备零部件的MBD模型,包含了产品生产周期内的所有的几何信息和非几何信息,在进行数字化军检时,首先需要得到包含所有需要检测的PMI信息的零部件MB
12、D模型,如图4所示。30058685043.5211010650R6.519458.563.5A0.2 A图4基于UG的MBD模型结合图1所示的MBD模型包含的数据结构,在进行零部件的模型信息提取过程中,可将基于MBD的零部件模型定义为Mod=i=1mPij=1nAnnjk=1rAttk(1)式中,Pi为零部件三维实体模型,包含了构成零件模型的各几何要素,包括所有构成三维模型形状和轮廓的点、线、面等;Annj为零部件的三维标准信息,包括几何尺寸,形位公差,表面粗糙度、基准、其他有关注释等信息;Attk为零部件的其他属性,包括材料,热处理,其他技术要求等信息。通过提取零部件的所有MBD数据集,结
13、合在实际军检过程中对零部件的检测要求,即可生成检测标准数据库,后期通过军检获得的数据可与之比对,从而生成合格与否的判据。4.3未注公差处理在前期设计过程中,为减少设计人员工作量,在三维模型中可对尺寸要求不严格的标注省略其尺寸公差,但在实际检测过程中,需要得到其公差数据,以比较真实值与测量值的超差情况,因此在数据提取过程中,首先要对提取的尺寸信息分类,筛选出未注公差的尺寸,对于未注公差,需提前给出相关执行标准或公差等级,完善未注公差尺寸的默认公差,得到包含全部检测尺寸与尺寸公差的检测模型。4.4检测工艺规划传统检测工艺主要是检测人员根据工艺文件,对比产品的二维图纸实施手工检测过程。随着计算机技术
14、的发展,基于CAD模型的CAIP(ComputerAided Inspection Planning,计算机辅助检测规划)技术得以应用和发展,而基于MBD模型的数字化检测工艺,对CAIP系统提出了越来越高的智能化要求。而在实施数字化检测工艺过程中,利用CAIP技术预先完成智能检测工艺规划是关键的一步。基于MBD模型的检测工艺规划流程如图5所示,首先要对MBD模型进行可测性分析,根据结构模型定义检测需求,同时对检测过程进行仿真,根据模型的不同,对测点和检测路径进行设计规划,输出检测程序13。图5检测工艺规划流程图4.5检测数据提取和对比通过光学测试仪器、三坐标测量机等数字化检测设备,对需要检测的
15、零部件按照规定检测工艺路径进行模型扫描检测,通过图像识别和计算机数据处理,将扫描的图形处理生成模型的点云数据,如图6所示。侯世红等:基于MBD的数字化军检技术研究138舰 船 电 子 工 程2023 年第 6 期图6模型点云数据图7点云数据配准如图7所示,将得到的点云数据与零部件的三维模型置于同一坐标系中,进行坐标系配准,通过将点云数据和三维模型分析和比对,得到零部件的检测结果。4.6检测结果评价根据实际的检测需求,设置相应的监测点,通过数据比对,即可得到相应的检测结果,如图8所示。图8检测特征匹配得到所有检测节点的检测结果,通过设置颜色的不同即可粗略显示检测结果合格与否。点击需要查看的节点,
16、即可得到某节点的检测结果详情,如图9所示。如图10,同软件还设置了生成检测报告的功能,可以输出所有节点的详细检测结果,以供军代表查看。图9检测结果详情图10生成质量检测报告4.7检测数据处理传统的检测数据大多以纸质介质保存,后期利用过程中,数据处理和分析难度较大,二次利用较为困难。数字化军检技术通过对检测数据的结构化存储,可以实时提取和查看,通过横向和纵向的对比分析,还可以评价装备的质量走向,后期可通过对检测数据的进一步信息化处理,通过大数据分析,还可以获得装备质量问题的关键点,同时各军代表通过军检数据的共享,还可对系统级的装备质量进行评价和分析,全面提升对武器装备的质量监督能力。5结语1)对
17、比传统的军检技术,开展基于MBD环境下的数字化军检验收流程及其技术方法的研究,能够实现装备军检效率和军检质量的显著提升,加强军代表对武器装备质量监督和管理的能力,推动武器装备智能制造和智能检测技术的发展,是未来军检技术的发展方向;2)本文探讨了基于MBD的数字化军检流程和(下转第188页)139总第348期2012.20李标芳,王振东.飞机的磁干扰及电子补偿方法 J.物探与化探,1979,1:35-43.21ZHOU Jianjun,LIN Chunsheng.A Method for Compensation of Aeromagnetic Interference Basing on Sm
18、all Signal Model and LMS AlgorithmJ.Chinese Journal ofAeronautics,2014,27(6):1578-1585.22林春生,龚沈光.舰船物理场 M.北京:兵器工业出版社,2007:62-80.23卢新城,刘胜道,孙明,等,舰船螺旋桨转动调制腐蚀电流产生的低频电场研究 R.北京:中国国防科学技术报告,2002.24Nan Zou,Arye Nehorai.Detection of ship waves usingan airborne magnetic transducer J.IEEE transaction onGeoscienc
19、es and Remote Sensing,2000,38(1):532-539.25张朝阳,刘济民,杨林,等,磁探潜关键技术现状及发展趋势 J.科学技术与工程,2022,22(1):18-27.26徐磊,张志强,林朋飞,等,磁异常检测方法研究现状及发展趋势 J.数字海洋与水下攻防,2022,1(5):66-71.27周建军,李晨.一种基于HOC的航空磁性反潜检测方法 J.声学技术,2022,41(1):108-113.28张坚,林春生,邓鹏,基于小波域OBF分解的磁异常信号 检 测 算 法J.弹 箭 与 制 导 学 报,2011,31(6):187-196.29邓鹏,张坚,林春生.航空磁探中
20、水下目标的自适应探测方法 J.舰船科学与技术,2012,3:76-79.30马剑飞,颜冰,林春生,等.基于正交基函数的矢量磁梯度异常探测 J,兵工学报,2021,42(11):2433-2443.31谭安胜,王新为,尹成义.反潜巡逻及磁探仪区域搜索研究 J,电光与控制,2018,25(8):1-6.32余义德,张丹,磁探仪苜蓿叶搜索的航路模型 J.舰船电子工程,2017,37(8):88-91.方法,梳理了其中所涉及的几种关键技术,为基于MBD的数字化军检应用和推广提供了技术支撑和方法指导;3)开发了适用于基于MBD的数字化军检的检测评价系统,本检测系统能够满足数字化军检的要求,提高检测效率和
21、精度,对现有军检技术进行提升和完善;4)目前各军工制造企业三维设计、工艺和制造技术参差不齐,而基于MBD的数字化军检技术还需要不断发展和完善。参 考 文 献1陈靖乐.基于MBD的数字化检测工艺技术研究与应用D.沈阳:沈阳航空航天大学,2016.2魏涛.基于MBD的航空结构件数控加工工艺设计技术研究 D.南京:南京航空航天大学,2017.3白海威,鲁毅.关于推行数字化军检的思考 J.装备学院学报,2014,25(2):102-105.4史猛,刘国庆.数字化军检基本问题研究 J.装备学院学报,2015,26(5):50-53.5李延峰.指挥信息系统装备数字化质量监督与检验验收系统构建 J.四川兵工
22、学报,2013,34(4):116-118.6崔祥友.基于MBD的三维工艺设计技术研究 D.南京:南京航空航天大学,2015.7姜红明,张丰华,吴慧杰,等.MBD技术实施研究 J.制造业自动化,2012,34(12):1-3,12.8胡祥涛,程五四,陈兴玉,等.基于MBD的产品信息全三维标注方法 J.华中科技大学学报,2012,40(S2):60-63.9徐龙.基于MBD的检验方法研究 D.成都:西南交通大学,2014.10刘小方.复杂武器装备数字化质量检验系统构建分析J.计算机仿真,2015,32(3):19-22.11焦晓艳,罗锡,姜红明.基于MBD三维模型的工艺制造试验 J.电子科技,2013,26(4):37-40.12刘雪梅,郭改平.基于模型设计的飞机装配检测技术分析 J.中国机械工程学报,2017,15(6):547-551.13段桂江,岑荣.基于MBD的飞机结构件检测规划技术研究 J.航空制造技术,2015(19):62-67.(上接第139页)李晨等:航磁探测水下目标关键技术发展及应用188