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【原创】好域安科技关于某大型汽车企业汽车发动机零部件计量检测技术方案

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发表于 2012-9-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  以下为好域安科技关于某大型汽车企业汽车发动机零部件计量检测技术方案,分享给机械同行们,欢迎机械迷一起学习探讨。

某大型汽车企业汽车发动机零部件计量检测技术方案--好域安科技.rar (1.54 MB, 下载次数: 51)
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:57 | 显示全部楼层
某大型汽车企业汽车发动机零部件计量检测技术方案
深圳市好域安科技有限公司
2012.06


                                                                      目  录

                                                       一 、技术要求        3
                                                                  1.1 凸轮轴框架检测要求        3
                                                                  1.2 凸轮轴框架后盖板检测要求        3
                                                                  1.3 链条室罩盖检测要求        3

                                                                 二、方案说明        4
                                                                 2.1 凸轮轴框架方案说明        4
                                                                 2.2 凸轮轴框架后盖板方案说明        9
                                                                 2.3 链条室罩盖方案说明        9

                                                                  三、综述        12
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:58 | 显示全部楼层
一 、技术要求

1.1 凸轮轴框架检测要求

   1.1.1 根据客户方的要求,下列待检测项(暂定)以数字化的方式完成检测和显示,具体待检测项如表1所示:


表1 凸轮轴框架数字化检测表


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图7


1.1.2 客户方提供的待检测项中除数字化检测项外,其它待检测项以综合检具及专用检具来完成,由于待检测项较多,这里不再详述。

1.2 凸轮轴框架后盖板检测要求
    该部分待检测项根据客户方要求,均采用常用量检具完成,具体待检测项,这里不再详述。

1.3 链条室罩盖检测要求
   1.3.1 根据客户方的要求,下列待检测项(暂定)以数字化的方式完成检测和显示,具体待检测项如表2所示:

表2 链条室罩盖数字化检测表


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  1.3.2 客户方提供的待检测项中除数字化检测项外,其它待检测项以综合检具及专用检具来完成,由于待检测项较多,这里不再详述。

二、方案说明
2.1 凸轮轴框架方案说明
   2.1.1 待检测项采用数字化方式进行检测和显示,该部分检测方案如图1所示:

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图1 凸轮轴框架之数字化检测流程图


    本方案是半自动化方式检测,将待测工件放置于专用检具上,然后人工操控传感系统,完成对待测项的数字化检测,并将检测结果传输至专用计算机控制及操作平台,并显示出来。

        本方案优点:
        1.提高检测速率,便于大批量检测。
        2.避免人为误差和误判,保证测量精度。
        3.对原始数据进行追踪及检索,并对这些原始数据进行相关的数理统计分析,便于客户方对产品质量管控。
        4.本方案适应能力强,一套设备可以适用于相近零部件的检测,这样就可以实现一机多用的功能。

        下面是部分检测项的数字化检测方式:
        1)凸轮轴框架图中,缸盖面定位销孔2-φ6.1(L-L)检测方式,如图1~图3所示。

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图1 检测平台
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图2 检测器件                        图3 待检测位置

         2) 凸轮轴框架图中,F—F和H—H视图中的四个内孔的孔径(Φ30,Φ35、2×Φ41.31、2×Φ41.6、2×Φ50)的检测方式,如图4~图5所示。

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图4 检测平台


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图5 检测位置及器件


         凸轮图框架图中,A-A,C1-C1及H-H视图中四个孔的孔径(Φ18,Φ8,
Φ20.8,Φ18)的检测方式,如图6~图9所示。


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图6 检测平台
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图7 检测位置1
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图9 检测位置2


注:针对贵司待检测项中相关位置度检测,本方案采用微型坐标测量系统,该系统具有升级功能,能适应同类产品的升级换代以及大跨度位置度的精准检测。

    2.1.2 针对客户方不采用数字化检测的被检测项,除部分采用专用量具检测的待检测项外,我司拟采用综合检具来完成待检测项的检测,综合检具方案示意图见图10~图13所示。

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图10 综合检具平台1


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图11 综合检具平台2
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图12 综合检具平台3
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图13 综合检具平台4


        针对专用检具的优缺点,客户方是做汽车发动机的相关零部件,我们相信客户方对专用检具已经很熟悉了,在此不再详述。

2.2 凸轮轴框架后盖板方案说明

  该部分因检测数据少,并且可以采用常用量检具来检测,客户方对此已经非常熟悉,在此不再详述。

2.3 链条室罩盖方案说明

   2.3.1 待检测项采用数字化方式进行检测和显示,该部分的初步检测方案如
图14所示:

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  图14 链条室罩盖之数字化检测流程图


       本方案是半自动化方式检测,将待测工件放置于专用检具上,然后人工操控传感系统,完成对待测项的数字化检测,并将检测结果传输至专用计算机控制及操作平台,并显示出来。

本方案的优缺点参见凸轮轴框架中的方案,在此不再详述。
下面是部分检测项(暂定)的数字化检测方式:
1)总体数字化检测方式,如图15所示。


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图15  检测平台


图中所示是待检测项:底面定位销孔2-φ8(M1-M1)、曲轴前油封φ48孔(M-M)、右平面φ23孔(Q-Q)。

2)底面定位销孔2-φ8(M1-M1)检测
该位置待测部位为定位销孔,选用两个定位销,内置相关传感器,同时起到定位和销孔内径测量的作用,传感器定位销安装方式如图16所示。
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:59 | 显示全部楼层
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           3 天前 上传下载附件 (3.97 KB)

图16  传感器定位销安装方式


  3) 曲轴前油封φ48孔(M-M)检测方式,如图17所示。


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图17 传感器安装方式


4) 右平面φ23孔(Q-Q)检测方式,如图18所示。


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图18 检测器件


2.3.2 针对客户方不采用数字化检测的被检测项,除部分采用专用量具检测的待检测项外,我司拟采用综合检具来完成待检测项的检测,综合检具方案示意图见图19~图20所示。


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图19 综合检具平台1
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图20 综合检具平台2


三、综述

1、本方案采用精密机械模拟装配与接触式数字化检测相结合的方式来完成客户方相关检测项的检测,这种方式避免了全部采用数字化检测方式的高昂费用,同时又能实现客户方相关重点项目的数字化检测。

2、本方案可完整保存数字化检测的数据,并可对原始数据追踪和检索,同时可以运用统计分析的相关知识完成对数据的分析,便于客户方对产品的生产过程进行管控。

3、本系统的软件部分是我司开发的数据处理中心的其中某些模块,这些模块可以完成客户方需要数字化检测项目的相关分析处理,并能为客户方进行产品质量管控提供相关的数据化管理平台。

4、本方案具有升级的简易性,便于客户方增加数字化检测项目且对客户方导入类似新产品具有适用性,为客户节约成本,避免类似检测设备的重复投入。

5、本方案舍去电气及自动化控制部分,可为客户方节约场地,节约资金,同时也避免了电气部分出现的不稳定现象,增加了检测系统的稳定性。

6、本方案为适应机械工业与信息化紧密结合的发展趋势,以及汽车相关行业对产品品质的要求,规避“召回制度”风险,这些客观因素均需要增加汽车行业相关企业对产品品质的控制,甚至实现对产品全检,本方案预留必要信息通道,满足客户方对检测系统升级的要求。

      总之,我司以客户角度考虑,节约成本,同时把握中国产业的发展趋势,为客户从短期及长期利益综合考量而制定本方案。

      不足之处敬请指正!
        
        
        
                                                                                         好域安科技有限公司  
                 
                                                                                                 2012年06月
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