深圳市科翔模具有限公司
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隨著企業對製造效率(lǜ)和工件品質(zhì)提出越(yuè)來越高的要求(qiú),如何對模具提供一個快速、全麵以及精確的檢測,已成為現代注塑模具行業工業發(fā)展麵臨的一個重要課題。當今,模具檢測技(jì)術的發展趨勢(shì)是:注塑模具行業對模具檢測技術的要求
1.輸出(chū)量由模擬量向數字量(liàng)轉變;
2.測量(liàng)精度由(yóu)低到高;
3.檢測方式由接觸式向非接觸式轉變;
4.在線測量技術越來越得到重視;
5.在機測量技術迅速發展。
一.檢測方式由接觸式向非接(jiē)觸式轉(zhuǎn)變
采用接觸式(shì)測量的設備主要有接觸式三坐標測量機和便攜式關節臂等。這(zhè)類檢測設備具有精度高、可靠性強等優(yōu)點,但是,接觸式檢測速度(dù)慢,會磨損測(cè)量表麵,檢測過程須(xū)對探頭做半徑補償,也無法(fǎ)對軟物質表麵進行測量,同時存在檢測盲區。
非(fēi)接觸式(shì)檢測使用到的(de)儀器設備主要有:激光跟蹤儀、激光掃描儀、白光測量係統以及藍光檢測係統等。這類檢測設備具有對工件無磨損、測量快、易裝夾、易操作等特點,同時,相比接觸式測量(liàng),非接觸式(shì)測量存在著精度偏低的缺點(diǎn),因此(cǐ),這也成(chéng)了非接觸式測量儀器的重點(diǎn)研究方向。
二(èr).在線測量技術越來越得到重視
原來那(nà)種加工完(wán)成後(hòu)交由檢測部門進行公差和精度驗證的方式已經越來越不能(néng)適應現代模具企業的生產,而完成(chéng)各種工裝與模具的現場尺寸測量與驗證,並實時監控、反饋裝配與加工的質量,為生產過(guò)程的調整以(yǐ)及(jí)品質檢控提供依據的在線測量技(jì)術,成了模具檢測技術的(de)必然趨(qū)勢。
而要求測量設備工作在車間現場,這就要求模具檢測技術在兩個方向進行努力(lì)與調整:
1.能夠克(kè)服(fú)車間環境對精(jīng)密測(cè)量係統的影(yǐng)響,並能夠適應現場生產對於高效率的要求。不同於計量室,生產現場(chǎng)將麵臨著環境溫度條件無法達(dá)到像計量室那樣嚴格的控製,同時還存(cún)在著對測量精度有著嚴重(chóng)影響的振動、粉塵、油(yóu)汙(wū)等狀(zhuàng)況。要適應在車(chē)間現場的測量需(xū)要,測量係統需要(yào)配備溫度補償係統,通過軟件和傳感器補償由於溫度變化對測量精度的影響。
2.考慮到車間現場特殊環境、測量效率以及與生產(chǎn)線進行整合(hé)等一係列(liè)的要求,測(cè)量廠家需要通過係統解決方案或者說是交鑰匙工程的方式,幫助用戶(hù)解決這(zhè)方麵(miàn)的問題,這包括了隔振係統的設計、溫控間(jiān)設計與(yǔ)建立、手動和自(zì)動上下料係(xì)統以及各種專(zhuān)用與(yǔ)通用夾具等方麵(miàn)的內容。
三(sān).在機測量技術迅速發展(zhǎn)
為了更快(kuài)地驗證新工藝的準確性,更及時地發現機床工具的不良(liáng)狀態,提高加工合格率和縮短工期,在機測量技術的發展將更加迅速(sù)。
在機測量(liàng)係統包括:安裝在機床上用以(yǐ)收集工件質量數據的(de)機床測頭,及其配置的測(cè)量軟件或者測(cè)量程序(xù),檢(jiǎn)測過程由機床控製完成,並最終於機床控製器或者於電腦測量軟件中(zhōng)顯示(shì)測(cè)量數據及報告。一(yī)般,在機測量技術的應用(yòng)分為簡(jiǎn)單的輔助加工測量和全麵的質量檢(jiǎn)測。
輔助加工測量又分(fèn)三類:
第一類(lèi),加工坐標係(xì)精(jīng)度補償
通常,加工坐(zuò)標係精度全部依(yī)賴工件在工裝上的(de)定位精度,由於人為操作誤差及工裝本身精度等原(yuán)因,加工坐標係的精度並不是很可靠(kào),所以在加工之前,應用在機測量係統(tǒng)精建(jiàn)坐標係,並據此回補(bǔ)機床的加工坐標係,將為良好的加工質量奠定基礎。
第(dì)二類,工裝狀(zhuàng)態監測
工裝的狀態嚴重影響工件的定位精度,所以,利用在機測量技術驗證工裝的精度是大批量(liàng)生產線常采用的手(shǒu)段,許多汽車動力總成生產線,就在工藝中安插了工裝在機測量的環節。
第三(sān)類,關鍵特征工序控製測量
當工件原料(liào)昂貴、難以(yǐ)加工或其他原因需要控(kòng)製廢品率,或者新產品新工藝處於驗證階段,急需要最快的驗證手段以縮短研發周期時,可(kě)以對工序中的某些關鍵特(tè)征進行在機測(cè)量,實時指導下(xià)一(yī)道工序加工(gōng),提高加工(gōng)質量,同時,免除使用其他非(fēi)在機測量手段導致的工件搬運成本、工期時間浪費以及工件再次返工時帶來的重定位累積誤差。
全麵的在機質量檢測是在機測量技術的另一個重要的典型應用,模具通常是(shì)返修率高的(de)工件,在(zài)加工過程中控製(zhì)難度比較大,非常(cháng)需要在工件初加工甚或在(zài)毛坯件時就能明確其尺寸質量,以減少(shǎo)不合格品數量甚至追求100%的合格率,這時,在機測量不(bú)但成為加工者的指導者,而且可以充當終檢的裁(cái)判。
軟件和硬件(jiàn)是在機測量技術的發展核心:
(1)借助於在機測量軟件,應實現特征三維的形位(wèi)公差檢測與評價,提供翔實的測量報告,還能夠把(bǎ)測量數據納入(rù)統計分析數據庫,用以統計分析加工過程能力;同時,專(zhuān)業高精密(mì)測量軟件有待進一步的開發。
例如,現階段主要的精密模具(jù)破損檢測方法(fǎ)包括:基於(yú)K均值聚類算法的(de)精密(mì)模具破損檢測方法、基於BP神經網絡算法的精密(mì)模具破損檢測方法和基於(yú)高斯曲線擬合算(suàn)法的精密模具破損檢測方法(fǎ)。其中,最常用的是基於高斯曲線擬合算法的(de)精密(mì)模具破損檢測方法,而(ér)利用高斯曲線擬合算法進行精密模具破損檢測,假設破損區域過於微小,將造(zào)成采集的(de)精密模具圖(tú)像像(xiàng)素特征發生混(hún)淆,無法獲取最優的破損檢測結果,從而降(jiàng)低了精密模具(jù)破損檢測的準確性。為了避免傳統的算法在精密模具破損區域過於微小的情況下存在的(de)缺陷,新算法、新軟(ruǎn)件(jiàn)的研究變得十分迫切。
(2)在(zài)機測量硬件通(tōng)常包括:無線電機床測頭、紅外線機床測(cè)頭及在機(jī)刀具測量設備—對刀儀等,而新式聲學、光學探頭的(de)研究與集成也將是在機(jī)檢測技術的(de)發展方向之一。
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