虽然泵动猎对于家庭防御和军事武器是一个选择,但在其管状弹夹装弹量非常有限且装弹过程是非常缓慢的过程。客户开始将Saiga-12散弹可拆卸盒弹匣的通用性引入普通的泵动散弹模型。
要完成这种设计工作挑战就是有该种型的CAD图纸,往往这种图纸是涉密文件厂家不给提供。挑战就是对两种型号配件的配合结构做相关的设计工作,以便猎上可以装上Saiga-12散弹可拆卸盒弹匣。
标准的逆向工程方法是手工测量散弹接收器和基本部件。这本身就有可能造成人为误差。再加上很难把两支不相干型的几何图形结合起来,同时又保持可靠的精度。
一台Mossberg™500接收器和组件,以及一台Saiga-12猎接收器,使用CREAFORM品牌的HANDYSCAN BLACK手持式三维激光扫描仪进行了三维扫描,以获得的分辨率和精度。
利用逆向工程软件Geomagic Design X将扫描获取的三维数据导入并对其进行逆向设计建模,从而得到了新型接收机的三维CAD模型。这个新的接收器使用Mossberg™设计作为基础,并结合适当的几何形设计来匹配Saiga-12部分结构。
利用逆向设计的CAD文件,加工装配了一件试制产品。通过测试,对接收机的几何形状进行了手工微调,保证了绝对的可靠性。
在数据采集阶段,3D扫描快速提供完整的数据集,定位装配内各部件的位置和尺寸。这比手工测量单个组件,然后试图测量它们在组件中的位置有直接的优势。
三维扫描不受尺寸大小局限,人工操作误差,环境因素影响等,保证数据采集。
当对组合接收器逆向建模时,3D扫描数据集提供了一个很好的视觉帮助,同时为设计人员提供设计数据参考,直观的体现出逆向曲面与扫描数据的贴合精度。如果原型被手工调整,关键几何形状的改变,制造商没有方法来量化这些变化。对覆盖在初始CAD文件上的原型进行3D扫描,可以快速识别原始几何图形的修改位置和修改量。对模型进行了更新,以反映生产中的一些调整位置点。