雖然泵動獵對于家庭防御和軍事武器是一個選擇,但在其管狀彈夾裝彈量非常有限且裝彈過程是非常緩慢的過程。客戶開始將Saiga-12散彈可拆卸盒彈匣的通用性引入普通的泵動散彈模型。
要完成這種設計工作挑戰就是有該種型的CAD圖紙,往往這種圖紙是涉密文件廠家不給提供。挑戰就是對兩種型號配件的配合結構做相關的設計工作,以便獵上可以裝上Saiga-12散彈可拆卸盒彈匣。
標準的逆向工程方法是手工測量散彈接收器和基本部件。這本身就有可能造成人為誤差。再加上很難把兩支不相干型的幾何圖形結合起來,同時又保持可靠的精度。
一臺Mossberg?500接收器和組件,以及一臺Saiga-12獵接收器,使用CREAFORM品牌的HANDYSCAN BLACK手持式三維激光掃描儀進行了三維掃描,以獲得的分辨率和精度。
利用逆向工程軟件Geomagic Design X將掃描獲取的三維數據導入并對其進行逆向設計建模,從而得到了新型接收機的三維CAD模型。這個新的接收器使用Mossberg?設計作為基礎,并結合適當的幾何形設計來匹配Saiga-12部分結構。
利用逆向設計的CAD文件,加工裝配了一件試制產品。通過測試,對接收機的幾何形狀進行了手工微調,保證了絕對的可靠性。
在數據采集階段,3D掃描快速提供完整的數據集,定位裝配內各部件的位置和尺寸。這比手工測量單個組件,然后試圖測量它們在組件中的位置有直接的優勢。
三維掃描不受尺寸大小局限,人工操作誤差,環境因素影響等,保證數據采集。
當對組合接收器逆向建模時,3D掃描數據集提供了一個很好的視覺幫助,同時為設計人員提供設計數據參考,直觀的體現出逆向曲面與掃描數據的貼合精度。如果原型被手工調整,關鍵幾何形狀的改變,制造商沒有方法來量化這些變化。對覆蓋在初始CAD文件上的原型進行3D掃描,可以快速識別原始幾何圖形的修改位置和修改量。對模型進行了更新,以反映生產中的一些調整位置點。