Воспроизведение процесса проверки на основе КИМ

 

InnovMetric Software воспроизводит процесс контроля на основе КИМ с помощью 3D-преобразователя и PolyWorks®.

 

Сегодня производители в автомобильной и авиакосмической промышленности используют технологию КИМ с щупом для проверки деталей, отливок, форм и т. д. Этот процесс проверки используется давно и является чрезвычайно точным и надежным. К сожалению, он также занимает много времени и требует довольно больших затрат.

Появление и развитие технологии 3D-оцифровки недавно открыло двери для большого числа новых приложений в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Последней перспективной инновацией в области проверки и контроля качества стала возможность воспроизводить серию измерений, традиционно получаемых с помощью различных инструментов, таких как физические измерительные приборы и КИМ, при помощи 3D-преобразователя и программного обеспечения для проверки высокой плотности с помощью облака точек.

С 2000 года компания InnovMetric Software предлагает PolyWorks|Inspector™, мощное программное решение, которое использует облака точек с высокой плотностью точек для контроля качества отливок/штампов/форм, а также для утверждения производственных процессов с помощью проверки прототипов, первых изделий, изготовленных и собранных деталей. PolyWorks|Inspector предлагает полный набор инструментов для сравнения форм и профилей (детали с деталью и детали с CAD) и включает в себя полные возможности анализа GD&T, а также широкий ассортиментов инструментов для мягких измерений (линейные, радиус, , взаимное положение и зазор, толщина и т. д.).

Задача

Ведущий мировой производитель реактивных двигателей, компания Pratt & Whitney Canada, попросила InnovMetric воспроизвести традиционную проверку деталей с использованием PolyWorks и 3D-преобразователя вместо традиционной координатно-измерительной машины (КИМ). Инженеры по применению InnovMetric вместе с группой разработчиков Pratt & Whitney Canada провели типичную проверку трубки диффузора, чтобы оценить качество результатов, полученных с помощью PolyWorks, и сравнить их с результатами, полученными на КИМ. Эксперимент успешно показал, что PolyWorks может обеспечить точные результаты за долю времени, по сравнению с обычным процессом на основе щупов. 

Решение

Для этого конкретного теста была проведена типичная проверка с помощью программного решения PolyWorks|Inspector с использованием трубки диффузора (детали внутри реактивного двигателя, которая подает сжатый воздух из системы сжатия в камеру сгорания). «PolyWorks действует как виртуальная КИМ, которая исследует точки в облаке точек, а не на физической детали. Такой подход позволяет специалистам по контролю качества проверять десятки тысяч точек и, следовательно, основывать свой анализ на более обширном и полном источнике информации», - заявил Марк Соуси, президент InnovMetric Software Inc.

Тест проводился в пять этапов:

А) Получение данных:

Шаг 1. Получение данных

Трубка диффузора была оцифрована с помощью 3D-преобразователя. Было получено облако точек высокой плотности, которое стало богатым источником информации для специалистов по контролю качества.

Б) Обработка облака точек с помощью PolyWorks:

Шаг 2. Первое выравнивание и глобальное сравнение

  • Облако точек, полученное при помощи цифрового преобразователя, выравнивается по модели CAD с использованием глобального метода оптимального совмещения
  • Облако точек и модель CAD сравниваются для получения отклонений между точками и CAD и создания отчета о прохождении/непрохождении

Шаг 3. Второе выравнивание

Чтобы воспроизвести выравнивание с помощью КИМ, выравнивание 3-2-1 выполняется с использованием конкретных элементов (плоскость, вектор и исходная точка), извлеченных из трех поперечных сечений.

Шаг 4. Измерение и сравнение

Методы программирования GD&T и поперечный анализ используются для получения четырех измерений в 16 поперечных сечениях:

  • Площадь (из поперечных сечений)
  • Дуговое смещение (GD&T)
  • Угол N (GD&T)
  • Максимальное отклонение (из поперечных сечений)

Шаг 5. Генерация отчета

Создается полный отчет, включая цветные карты, электронные таблицы и аннотированные снимки. Затем отчет экспортируется в несколько форматов файлов, включая ASCII, AVI, Excel, HTML, VRML и Word.

 

PolyWorks|Inspector™ сокращает время проверки трубки диффузора более чем на 75%, сохраняя при этом точность и надежность традиционной КИМ!

Преимущества

Наиболее примечательные особенности PolyWorks для этого эксперимента:

  • Анализ поперечного сечения

Глобальное сравнение оцифрованных точек и поверхности CAD - мощный инструмент, помогающий визуализировать сложные деформации, вызванные производственными процессами. Однако в большинстве случаев глобальной цветной карты бывает недостаточно для принятия или отклонения детали, так как функционирование детали обычно зависит от ряда конкретных размеров. В случае трубки диффузора изменение площади поперечного сечения вдоль центральной линии трубки является наиболее важным свойством, определяющим, является ли данная деталь приемлемой или нет. Многие приемлемые диффузорные трубки были бы понапрасну забракованы, если бы глобальное отклонение между точками и CAD было единственным критерием, учитываемым в процессе проверки.

  • Геометрические размеры и анализ допусков

Уникальным аспектом PolyWorks|Inspector является его процесс измерения на основе элемента, в котором каждое запрограммированное измерение имеет собственные заданные пользователем допуски. В этом проекте инструменты GD&T PolyWorks|Inspector используются для определения отношений между номинальными элементами CAD, измерениями, которые необходимо выполнить, и конкретными допусками для каждого измерения. Объекты GD&T автоматически вычисляют реальные размеры в облаке точек, и создаются интеллектуальные отчеты о прохождении/непрохождении на основе допусков.

  • Мощный язык программирования макросов

Анализ данных, полученных с КИМ, обычно требует много времени. Для получения различных измерений данные загружаются в различные программы, а другие операции необходимо выполнять вручную. Каждую операцию нужно повторять для каждой новой детали.

PolyWorks позволяет автоматически выполнять серию измерений с использованием расширенного языка программирования макросов. Для этого конкретного эксперимента одному из инженеров по применению InnovMetric потребовалось менее двух дней на разработку макросов для автоматизации всего процесса проверки. В результате инженеры могли выполнить полную проверку облака точек, от первого выравнивания до генерации полных отчетов, менее чем за 3 минуты, всего одним щелчком мыши.

Вывод

Исходя из правила о 10%, предварительные результаты являются приемлемыми, поскольку разница между результатами сканирования и результатами КИМ составляет менее 10% от значения допуска детали. Теперь можно выполнить тест измерения R&R (повторяемость и воспроизводимость) для дальнейшей проверки этих результатов.

Заключение

Цели эксперимента

  • Воспроизвести традиционный процесс проверки на основе КИМ с помощью 3D-преобразователя для захвата точек и PolyWorks® для обработки массива данных

  • Оценить качество (точность) измерений, полученных с помощью PolyWorks, сравнив их с результатами, полученными на КИМ

  • Оценить время, необходимое для выполнения проверки детали с помощью PolyWorks

  • Подтвердить возможность успеха теста измерения R&R (повторяемость и воспроизводимость)

Подход

  1. Оцифровывать трубку диффузора с помощью лазерного цифрового преобразователя высокой плотности

  2. Загрузить облако точек данных в PolyWorks и выровнять его с исходной моделью CAD с помощью модуля IMInspect

  3. Автоматически извлечь четыре измерения на 16 поперечных сечениях с помощью предварительно запрограммированных инструментов GD&T PolyWorks и возможностей поперечного анализа

  4. Создать полные отчеты, включая цветные карты, аннотированные снимки, табличные отчеты и анимированные отчеты в формате AVI

  5. Разработать макросы с использованием языка скриптов PolyWorks для автоматизации всего процесса проверки

Результаты эксперимента

  • Измерения, полученные с помощью 3D-преобразователя и PolyWorks, очень похожи на измерения, полученные на КИМ. Отклонения между двумя наборами результатов составляют менее 10% от значения допуска детали.

  • Проверка трубы диффузора менее чем за 25% времени с помощью 3D-преобразователя и PolyWorks по сравнению с традиционным методом проверки на основе КИМ:

    •    Сбор данных с помощью 3D-преобразователя всего за 15 минут вместо 1 часа с КИМ
    •    Процесс проверки облака точек завершен менее чем за 3 минуты с использованием полностью автоматизированных функций проверки PolyWorks
     

Выберите свое местоположение и язык

Выберите свое местоположение

Афганистан

Аландские острова

Албания

Алжир

Американское Самоа

Андорра

Ангола

Ангилья

Антарктида

Antigua and Barbuda

Аргентина

Армения

Аруба

Австралия

Австрия

Азербайджан

Багамские острова

Бахрейн

Бангладеш

Барбадос

Беларусь

Бельгия

Белиз

Бенин

Бермудские острова

Бутан

Bolivia, Plurinational State of

Bonaire, Sint Eustatius and Saba

Bosnia and Herzegovina

Ботсвана

Остров Буве

Бразилия

Британская территория в Индийском океане

Brunei Darussalam

Болгария

Буркина Фасо

Бурунди

Камбоджа

Камерун

Канада

Кабо-Верде

Каймановы острова

Центральноафриканская Республика

Чад

Чили

Китай

Остров Рождества

Кокосовые (Килинг) острова

Колумбия

Коморские острова

Congo

Congo, The Democratic Republic of the

Острова Кука

Коста-Рика

Côte d'Ivoire

Хорватия

Куба

Кюрасао

Кипр

Czech Republic

Дания

Джибути

Доминика

Доминиканская республика

Эквадор

Египет

Сальвадор

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эстония

Эфиопия

Falkland Islands (Malvinas)

Фарерские острова

Фиджи

Финляндия

Франция

Французская Гвиана

Французская Полинезия

Французские Южные и Антарктические территории

Габон

Гамбия

Грузия

Германия

Гана

Гибралтар

Греция

Гренландия

Гренада

Гваделупа

Гуам

Гватемала

Гернси

Гвинея

Гвинея-Бисау

Гайана

Гаити

Heard Island and McDonald Islands

Holy See (Vatican City State)

Гондурас

Hong Kong

Венгрия

Исландия

Индия

Индонезия

Iran, Islamic Republic of

Ирак

Ирландия

Остров Мэн

Израиль

Италия

Ямайка

Япония

Джерси

Иордания

Казахстан

Кения

Кирибати

Korea, Democratic People's Republic of

Korea, Republic of

Кувейт

Киргизия

Lao People's Democratic Republic

Латвия

Ливан

Лесото

Либерия

Ливия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Macao

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мальдивы

Мали

Мальта

Маршалловы острова

Мартиника

Мавритания

Маврикий

Майотта

Мексика

Micronesia, Federated States of

Moldova, Republic of

Монако

Монголия

Черногория

Монтсеррат

Марокко

Мозамбик

Myanmar

Намибия

Науру

Непал

Нидерланды

Нидерландские Антильские острова

Новая Каледония

Новая Зеландия

Никарагуа

Нигер

Нигерия

Ниуэ

Остров Норфолк

Северные Марианские острова

Норвегия

Оман

Пакистан

Палау

Palestine, State of

Панама

Папуа – Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Филиппины

Pitcairn

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Катар

Реюньон

Румыния

Russian Federation

Руанда

Saint Barthélemy

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Martin (French part)

Saint Pierre and Miquelon

Saint Vincent and the Grenadines

Самоа

Сан-Марино

São Tomé and Príncipe

Саудовская Аравия

Сенегал

Сербия

Сейшельские острова

Сьерра-Леоне

Сингапур

Sint Maarten (Dutch part)

Словакия

Словения

Соломоновы острова

Сомали

Южная Африка

South Georgia and the South Sandwich Islands

Южный Судан

Испания

Шри-Ланка

Судан

Суринам

Svalbard and Jan Mayen

Swaziland

Швеция

Швейцария

Syrian Arab Republic

Taiwan, Province of China

Таджикистан

Tanzania, United Republic of

Тайланд

Тимор-Лесте

Того

Токелау

Тонга

Trinidad and Tobago

Тунис

Турция

Туркмения

Turks and Caicos Islands

Тувалу

Уганда

Украина

Объединённые Арабские Эмираты

Великобритания

Соединённые Штаты Америки

United States Minor Outlying Islands

Уругвай

Узбекистан

Вануату

Venezuela, Bolivarian Republic of

Viet Nam

Virgin Islands, British

Virgin Islands, U.S.

Wallis and Futuna

Западная Сахара

Йемен

Замбия

Зимбабве

Выберите свой язык