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安装考虑
简单来说,安装此类仪表不外乎两种安装方式,一是水平安装,测量管需朝向向下。二是垂直安装,如旗帜一般,测量管从管线处向外延伸。
对于图1中所示的两种设计方式,让我们来想象一下当对U型管仪表在液体应用中进行安装时的情形。在这种情况下,为了保仪表测量管满管,且不产生气体堆积的情况,仪表测量管必须垂直向下,测量管底部与地面平行。而由于多数的工艺管线距离地面距离通常不超过1m,通常没有足够的立体空间来安装这样一台U型管仪表,除非是在地面上为其进行门的开安装孔,但这不仅会造成施工的成本增加,同时,客户为了保证此安装孔洞的清洁,不积水结冰,需要有更多的顾虑。
而当两根平行管线距离较近时,无论是圆形(UFO型)还是U型的设计都会为安装带来巨挑战,因为两根平行管线间不会有足够的安装空间。在这种情况下,通常客户不得不进行额外的管线布置来安装仪表。对于U型管仪表,如果像旗帜一样安装,会造成安装空间的幅增加,并使得现场的管线结构极为复杂。同时,此类安装时仪表自身重量被加在仪表过程连接处,会对测量管造成较机械应力和噪音,从而产生可能的不准测量。
贸易交接
贸易交接应用所使用的流量计需要在现场进行不定期的验证和标定。此类现场验证多数情况下是由小型体积管来完成的。一个小型体积管会推动已知的‘小型’体积通过仪表,并记录仪表的累积量。任意一个丢失的脉冲都会造成额外的不定度和重复性的偏差。所以,对于标定和验证结果,优异的零点稳定性是重要的关键。零点稳定性代表了一台质量流量计在充满静态的液体情况下的稳定性能。噪音以及机械应力都会对零点稳定性造成较影响,从而导致较差的现场验证和标定结果。
市场需求
基于市场调研的结果,多数客户均表示其希望所使用的仪表是安装空间较小,且易于进行安装和拆卸的。仪表的安装如果可以与其他管线非常接近,或者不需要进行任何管线上的变动,可以使客户优化其对安装平台和装置的空间和管线优化,从而降低成本以及风险。
此种设计应该能够通过简单的方式被安装于任何工艺场合,无论是垂直的还是水平安装方式,抑或任何其他角度的安装,都不会对零点稳定性或精度产生任何影响,同样也不会对测量元件产生噪音和机械应力的影响。
其他的要求包括针对不同应用环境的适用性(例如防爆认证);可溯源的贸易交接标定;二压力保护腔体;可通过小型体积管进行现场的贸易交接验证,以及多种通讯方式的选项等。
KROHNE解决方案
KROHNE在近期发布了OPTIMASS产品家族的新成员。该产品是上的四直管设计方式的科里奥利质量流量计,具备小的安装空间。该仪表是上流通量的质量流量计,其流量上限可达4600t/h。
图2四直管口径质量流量计
在图2及图6中可以看到,其*的直管型设计方式使得仪表可以被轻易的安装于任何方式的管线中。同时由于其带有二压力保护腔体的设计,耐压可达到180barg。而由于科里奥利质量流量计的测量原理,其不需要上下游直管段。这使得该仪表即便是被安装在极其紧凑的空间中,仍可实现高精度和可靠的测量。同时,也为客户显著降低了安装以及运输的成本利用太阳能电池(也称光伏 (PV) 电池)发电的普及程度在过去十年间幅提高,丝毫没有衰减的迹象。在电网智能化、发电方式多元化以及能源消费个体参与程度化等方面,太阳能技术的应用都将发挥至关重要的作用。规模太阳能发电将变得来普遍,如今每千瓦电价已经与传统能源(例如核能和天然气)不相上下。
近年来,太阳能发电市场明显回暖,2015年至2016年期间,装机容量甚至增长了50%。中国拥有上的太阳能发电市场,其新增装机容量占据总量的一半。而亚太地区更已成为太阳能发电量的地区,2016年的总装机容量达到147.2 GW,超了欧洲和美国。
随着监管框架、市场规划和基础设施投资方式的日益完善,太阳能发电市场的发展在未来几年内可能会有所放缓。但随着太阳能发电成为经济的规模实用发电技术,到2020年前后,它可能会再次进入高速发展的快车道。从长远来看,住宅和商业建筑物采用的分布式“屋”太阳能发电装置将会赢得可观的*。
欧洲光伏产业协会 (SolarPower Europe) 认为太阳能装机容量到2021年可达到约1 TW(万亿瓦)。此外,到2030年欧盟必须实现可再生能源 (RES) 比重至少达到35%的目标,以履行其到2050年将成员国国内温室气体排放量降低至1990年排放水平的20%的承诺。未来几年,市场对光伏发电设备的需求可能会不断增加,太阳能电池制造商和太阳能产业链中的其他公司将迎来重发展机遇。
图1规模太阳能发电装置
光伏装备制造
由于光伏制造行业具有明显的规模经济效应,因此全自动化连续生产非常普遍。标准单晶光伏电池以掺磷硅 (Si) 为基体(吸收体),表面具有掺氮薄层和防反射涂层。n型和p型半导体之间的势垒称为p-n结,允许在对侧聚积电子和正穴(正电荷),而不会重新复合。
当光线照射到光伏电池上时,电荷因吸收光子能量而逃逸并流向电池电极,从而产生开路电压。多块电池集成在一个太阳能模块中,随后一个模块又与其他模块联接,由此产生量电能。
太阳能电池板基本制造流程概括如下
● 硅片制备
● 表面织构(降低反射率)
● p-n结形成(湿化学工艺)
● 氧化物蚀刻(去除不需要的表层)
● 防反射涂层
● 金属接触晒印(丝网印刷)
● 金属接触热处理(烧结)
● 边缘隔离(激光烧蚀)
● 测试与分类在高质量产品的制造和高效率生产环境的构建中,测量技术起到了很的作用,其重要性与日俱增。尤其在生产国际化、经济一体化迅速发展的时期,要求不同地区生产的高精度零部件,必须具有良好的互换性。
因此,急需出现一种基于国际标准的拥有极测量精度及可靠性的测量工具来满足上述要求。
本文将针对康耐视测量工具与标定培训演示视频里的内容进行图例概括。
若条件允许,希望各位看官在阅读的同时能点开软件,同步学习并操作。
在演示视频中,我们将介绍各种测量工具。
接着,将教您选择哪种测量工具帮助解决相应的视觉应用。
视频中还将通过Easybuilder界面为您揭示几何工具的运用
后,视频将为您介绍标定(非线性校准与多姿势校准)。
致内容如下
● 为何需要非线性校准?
● 非线性校准的优势
● 多姿势校准的优势
● 校准指导方针
其中还将运用EasyBuilder软件来进行校准向导工具演示一家澳利亚先的口腔技工所Proslab实现了钴铬合金可摘部义齿 (RPD) 的全面数字化制造。在跨国工程技术公司雷尼绍的协助下,该技工所安装了一台新的金属增材制造系统;该系统被认为是澳利亚台门用于口腔产品制造的3D打印系统。
雷尼绍AM 400增材制造系统
背景
Proslab是澳利亚坎特伯雷一家提供服务的口腔技工所。该技工所虽然已有30多年的历史,但一直保持着追求尖技术的热忱。15年前,Proslab成为澳利亚家将CAD/CAM流程引入义齿金属支架制造的口腔技工所。
在与雷尼绍合作之前,Proslab采用了部分数字化的工作流程他们先以3D扫描和设计工具来设计义齿。
在CAD中完成设计后,Proslab先使用树脂制作出义齿模型,然后采用传统的脱蜡铸造工艺使用钴铬合金制造义齿。尽管在CAD建模阶段对义齿形状进行了精心的设计,但这种传统、不受控的铸造流程仍然会终降低成品的精度。
Proslab向雷尼绍寻求帮助,引进了一台新的AM 400金属增材制造系统,期望以此解决人为误差和精度不合格等问题。挑战
Proslab利用脱蜡铸造工艺生产义齿的流程是,先设计义齿的CAD模型,然后使用树脂制作出实体蜡模,并使用该蜡模制作壳模。随后在制作好的壳模中浇入熔融的金属进行铸造,后将成型的金属义齿取出,再进行后期切割、打磨、抛光、上釉等工序。
雷尼绍AM 400内部的RPD加工托盘
在整个制造过程中,极易出现加热和冷却温度失控、浇铸不充分、铸件内出现气孔等问题,所有这些因素都可引起成品件的尺寸发生变化,从而导致精度降低。
“利用脱蜡铸造工艺很难达到高精度要求,”Proslab席执行官Damian Synefias解释道,“这意味着提供给牙科医生并安装在病人口腔内的义齿经常需要返工。”
市场上制造可摘部义齿精度高的方法便是增材制造,但采用这项技术需要对企业内部流程和业务模式进行重变革。
要成功部署这一新技术,Proslab必须得到必要的培训和支持,然而多数增材制造系统供应商通常都不会提供这些服务。
解决方案
Proslab向跨国工程技术公司雷尼绍寻求帮助,希望借助增材制造技术实现制造流程的全面数字化。
“为了展示制程精度,雷尼绍在其位于英国加的夫近郊Miskin镇的业医疗保健中心制作了义齿样品,”雷尼绍应用工程师Alex Harris解释道,“我们的义齿生产设备每天都在运转,因此我们积累了量数据,可以证明增材制造即使不是理想的解决方案,也是一种可行的方法。”
Proslab被雷尼绍样品部件的优异质量所打动,决定购买雷尼绍AM 400金属增材制造系统。该系统可直接根据CAD文件生产可摘部义齿,从而省去了额外的铸造工序。利用激光粉末床熔化 (PBF) 工艺,义齿通过高能掺镱光纤激光使用经CE认证的钴铬合金粉末进行生产,每一熔融层的厚度仅为40微米。适用于直线轴位置反馈的全新光栅系列 — 新光栅具有极宽松的安装公差且工作速度高达24m/s推出啦。
QUANTiC™光栅系列可从读数头直接输出数字信号,无需额外使用体积庞的外部接口。这一突破性创新技术早应用在雷尼绍*进的VIONiC™光栅上。
对于OEM机器制造商而言,配合客户交货期至关重要,若能缩短机器内部组件(如光栅)的安装调试时间,则更有助于保产品如期交付,从而提高经营利润。QUANTiC光栅在设计时充分考虑这一点它具有雷尼绍有史以来宽松的安装公差和极优异的抗污性能,并可选装用于远程校准和故障深入诊断的高诊断工具(Advanced Diagstic Tool, ADT)。
QUANTiC光栅系统搭配使用40 µm栅距的栅尺;借助雷尼绍*的光学滤波系统设计,QUANTiC可实现更宽松的安装公差和更高的工作速度。
例如,读数头安装间隙和扭摆公差目前分别可达±和±0.9⁰。可选配的栅尺包括导轨式 (FASTRACK™) RTLC40栅尺和自粘式RTLC40-S栅尺两者均能保栅尺不受安装基体影响而独立膨胀或收缩,可简化误差补偿过程。
QUANTiC光栅系统拥有多种*进的设计特性,具备*的防尘抗污能力。QUANTiC读数头集成有雷尼绍成熟的光学滤波系统,可对多个栅尺周期的读数进行平均,有效滤除脏污等引起的非周期性特征。
借助一系列电子信号处理算法,例如自动增益控制(AGC)、自动偏置控制 (AOC) 和自动平衡控制 (ABC) 等,可进一步增强测量信号的精度。借助新的检测器设计,QUANTiC光栅还具备了第三层的信号滤波功能,这有助于更好地消除因栅尺污染产生的非谐波信号频率。所有这些信号调节功能组合在一起,保了QUANTiC能够实现极低的电子细分误差(SDE),并且程度减少了因污染导致的信号波动。
高诊断工具 (ADT) 由ADTi-100硬件及ADT View软件组成,令光栅安装和校准过程变得极其简单轻松。其特性与优点包括远程监控;信号强度视听指示、限位开关和读数头俯仰指示;DRO输出、利萨如圆输出,以及能够以多种常用文件格式保存数据。
QUANTiC光栅有助于提高规模生产线的生产效率,能够使OEM客户幅节省时间和成本。
QUANTiC光栅系列已获得CE认证,由雷尼绍严格按照通过了ISO9001:2008认证的质量控制体系制造。与所有雷尼绍光栅产品一样,QUANTiC也由一个团队支持,提供真正快捷的化服务发动机缸盖是整台发动机的重要箱体零部件之一,气门座圈锥孔密封面和导管孔的尺寸尤为关键。
如果进、排气座圈锥孔面与气门的密封配合不,产生泄露?将会使发动机出现压缩比不达标,功率不足,油耗增加,积碳增加,排气管冒火等各种异常。