热浪*欧美工控KAPSTO 270R5034
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上海荆戈工业控制设备有限公司是国内优质的欧洲进口工业件代理采购商。客户遍及能源化工行业,食品医疗行业,汽车钢铁等各工业行业领域。
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圆角和倒角
虽然0.3 – 1 mm的水平悬伸结构可采用自身支撑,但是不建议这样做。而超过1 mm的悬伸结构则必须要重新设计或为其添加支撑。可在组件中添加圆角和倒角以消除悬伸结构(如图中右侧所示)。
关于移除支撑的挑战孔洞和管道内的支撑很难移除,并且可能需要后续加工。同样,支撑太小也会给移除带来难度。如果零件的几何形状比支撑更加脆弱,则在后期处理过程中零件损坏的风险较高。
水平细节 — 添加支撑或重新设计
零件侧面露出的横向孔可能也需要支撑。在多数激光粉末床机器上可加工出的孔的小尺寸为0.4 mm。
直径于10 mm的孔洞和管道将需要在其中心添加支撑,此时应考虑重新设计。直径介于这两个尺寸之间的孔洞可在不添加支撑的情况下加工,但它们的下表层表面可能会出现一些变形,这是因为悬伸部分上方的熔池冷却速度减慢所致。主要支撑的特点是坚固,可控性更好。可以将它们导入到加工文件处理软件中(以STL形式),或与零件的主体一起设计。还可以使用完整的修订控制功能将它们以参数的形式导出。也可以执行有限元应力分析。此外,我们可以设计和模拟主要支撑,让其以可控方式传递热量。
在加工文件处理软件中创建的辅助支撑也可通过参数进行管理,但缺乏可追溯性和可重复性。如果更改零件设计,它们可能需要重建。
混合支撑设计充分利用CAD设计和加工文件处理软件的优势来实现方案。
虽然0.3 – 1 mm的水平悬伸结构可采用自身支撑,但是不建议这样做。而超过1 mm的悬伸结构则必须要重新设计或为其添加支撑。可在组件中添加圆角和倒角以消除悬伸结构(如图中右侧所示)。
孔洞和管道内的支撑很难移除,并且可能需要后续加工。同样,支撑太小也会给移除带来难度。如果零件的几何形状比支撑更加脆弱,则在后期处理过程中零件损坏的风险较高。
零件侧面露出的横向孔可能也需要支撑。在多数激光粉末床机器上可加工出的孔的小尺寸为0.4 mm。
直径于10 mm的孔洞和管道将需要在其中心添加支撑,此时应考虑重新设计。直径介于这两个尺寸之间的孔洞可在不添加支撑的情况下加工,但它们的下表层表面可能会出现一些变形,这是因为悬伸部分上方的熔池冷却速度减慢所致。
由于水平孔的圆度很可能不会十分理想,因此更可行的方法通常是改变它们的形状以便它们能够采用自身支撑。在某些情况下,泪滴形或菱形孔都是可以接受的终特征。两种轮廓都可用于流体通道,并可提供相似的液压性能,但是菱形孔能够更好地抵抗流体压力。
在其他情况下,如果要求必须有高精度的圆孔,则需要进行后期加工。菱形孔可用作铣削加工的对称导孔,这点比泪滴形孔更好。在许多情况下,不在增材制造阶段加工这些孔,而是在后期处理阶段在实心结构上钻孔,这可能是合理的方式。
● 将10 mm以上的孔改造成自身支撑的菱形孔
● 使用倒角半径以避免较高支撑
● 移除相对加工托盘的悬伸角度小于45°的区域
● 旋转下表层使其远离刮刀方向
● 在增材制造加工完成后再加工小型特征
● 直接紧贴加工托盘完成零件加工,同时留有额外的加工余量
● 移除水平下表层区域
因素4 — 优化
拓扑优化和衍生设计来多地用于设计具有更高效率的零件。网状结构也具有减轻重量的优势。增材制造技术生产复杂形状零件的能力使之成为实现此类设计的方式。
这些优化技巧的主要目的是,在移除多余材料的同时保持结构的强度和刚性。经过优化的零件通常呈现出更为复杂、有机的外观。需要注意的是,功能经过优化的零件可能未必适合采用增材制造方式加工 — 尤其就加工零件摆放方向而言
例如,可明显看到,以水平摆放方向加工该零件时,那些突出显示为红色的悬伸区域内需要添加很多支撑。
沿垂直方向重新摆放零件后,需要添加支撑的区域将变少。圆孔等细节将需要添加支撑或重新设计。还需要注意的是优化的支撑杆与圆角半径的交汇角在设计阶段重新评估零件时已将摆放方向考虑在内,因此,很显然该零件在进行增材制造加工时只有一个摆放方向。现在要针对后期加工重新设计横向孔等细节
优化设计建议
● 应用小壁厚准则
● 定用于加工的临界表面
● 考虑支撑定位和移除或重新设计以便无需添加支撑
● 设计时考虑零件摆放方向并相应修改细节
● 定是否可达到要求的表面光洁度
设计师可能需要结合各种优化技巧 — 拓扑优化、空心零件、网状结构(如适用)— 以实现高效的设计。零件摆放方向应该是继适用性、形状及功能之后的又一个关键的设计驱动因素。
总结
增材制造技术为生产高效、高性能的零件提供了极的设计自由。但是要想以低的成本和少的浪费来批量生产零件,则必须充分考虑增材制造的工艺特性。五轴机床的摆头和摇篮转台出厂及客户验收都需要检测回转精度,C轴测量安装转台到中心轴线比较简单。
但对于A/B轴测量,由于回转轴封闭,转台无法固定到中心轴上,雷尼绍推出了转台偏置测量方案。
雷尼绍也制作了特殊可调节式吸盘夹具快速方便的固定到机床主轴头附近,夹具也可以快速与无线转台连接,如下图。
1、设备信息山东某较有名机床公司
2、问题描述客户五轴转台产品B轴无法测量,迫切需要出厂检和客户现场验收,购买雷尼绍XR20-W无线转台配合偏置测量夹具和偏置测量软件,轻松的完成了光路准直,测量程序自动生成和B轴精度的检测。
A:光学镜组准直
1. 将气泡水平仪放在激光系统上,并调整三脚架保其保持水平。
2. 将回转轴与线性轴移至XR20-W接近干涉仪的位置。
3. 根据需要调整组件与轴的位置,以保不会发生碰撞。
4. 在整个行程范围内将激光系统对准线性轴,以进行测试设定。
5. 保持平面镜对着干涉仪的表面并旋转反射镜,使光束反射回激光系统的输出孔。注这时激光系统可能发生不稳现象。
6. 将回转轴固定至旋转行程的近,调整光路,如图1。
7. 移动线性轴,以使干涉仪与XR20-W呈一直线,并检查是否达到信号强度。
8. 将机床旋转轴移至行程的中间位置和末进行设定,然后重复上述两个步骤,图2回想您过去作为工程师的一年您的角色发生了何种变化? 过去五年又发生了哪些变化? 随着技术变革的步伐不断加快,您必须调整工作的各个方面,并提高效率。在Aspencore(前称UBM)2015年进行的一项测试和测量研究中,包括半导体、汽车、国防和航天航空在内的多个行业的工程师列出以下几个方面为其测试开发演变过程中主要的变化
“适应快速变化的技术,为终用户提供测试能力和价值。”
“在更短的时间内设计更复杂的产品”
“获得可根据新标准进行测试的设备。”
“跟上高速通信和网络带宽(即100GE、400GE等)”。
“保持测试新一代产品的能力,而不用花费量资金在即将过时的仪器上。”
这些挑战中哪一个让您和您的工程团队感到压力? 产品规格的快节奏变化迫使您用相同或更少的预算来扩展工作台和生产线。 软件对于您驾驭这些新的工程规则至关重要 - 不仅仅是跟上步伐,更要蓬勃发展。
图1. 使用新版本的LabVIEW NXG,减少系统设置时间,自动化和自定义您的测试结果
本文将向您展示如何使用LabVIEW NXG的新版本来解决以下四个组织挑战,并快速进入到下一个工程设计
1. 减少测试系统的设置和配置时间
2. 尽快开始下一次测量
3. 增加测试软件之间的协作
4. 将正的测试数据展示给正的人
1. 通过减少系统设置和配置时间,更智能地进行测试。
您需要多少工程时间来搜索手册、引脚、正的硬件驱动程序、正的实用程序等? 您需要多少工程时间来搜索手册、引脚、正的硬件驱动程序、正的实用程序等? NI近对多个行业的400多名工程师进行的调查显示,测试工程师面临的重要且常见的困难之一就是在需要连接和集成各种组件的环境中,短时间内完成测量,这些组件通常包含来自不同供应商的仪器。为了帮助您更智能地进行测试,LabVIEW NXG现在提供了一些工作流程,可以在正的时间显示正的信息,从而提供更多的背景信息和帮助。 以一个常见的任务为例设置和验证多个仪器。 在LabVIEW NXG中,您可以通过一个统一的视图,立即发现、可视化、配置和记录仪器。 如果机器上尚未安装相应的驱动程序,LabVIEW NXG将为您提供引导,使您在不离开软件环境的情况下查找并安装驱动程序。 安装完驱动程序后,您可以查看文档、示例和NI软面板,以验证您的设置并快速开始测量RESOLUTE FS(RESOLUTE功能安全)式光栅以屡获殊荣的RESOLUTE系列为设计蓝本,同时为达到FS安全标准,又对部分要素进行了重新设计。RESOLUTE FS光栅系统获得了以下认证
● 符合ISO 13849:2015标准的3类PLd部件
● 符合IEC 61508:2010和IEC 61800-5-2:2007标准,适用于SIL2应用
RESOLUTE FS光栅还达到了IEC 61326-3-1:2008标准定义的更高别FS EMC性能要求,满足与标准RESOLUTE系列相同的一般环境性能要求。部分重新设计工作均集中在提高其监控性能和诊断范围等方面。RESOLUTE系列的原始设计中包含位置完整性检查功能,这一功能极简化了雷尼绍重新开发功能安全型号的流程。
RESOLUTE概述
RESOLUTE FS光栅是一款真正的式光栅系统,用于为线性轴和回转轴的运动控制提供位置反馈。它由三个主要部分组成一个精细刻度栅尺、一个光电读数头和一个兼容接口。RESOLUTE FS读数头可与RELA ZeroMet™高精度直线栅尺、RSLA不锈钢直线栅尺、RTLA钢带栅尺、RESA圆光栅或REXA高精度圆光栅配合使用。REXA圆光栅还可用于雷尼绍的双输入型Drive-CLiQ接口,该接口可与两个RESOLUTE读数头配合使用,对轴承跳动效应进行补偿并消除所有奇次谐波误差(包括偏心)。
RESOLUTE系列光栅可采集栅尺上类似于条码图案的一维图像,并执行图像处理工作以提取位置数据。RESOLUTE FS光栅计算出的位置被分成两部分,即粗略位置和精细位置,两者均在一个栅尺刻划周期 (≤30 µm) 之内。先,光栅仅根据栅尺数据定这些位置。然后光栅通过一个位置校验算法*独立定第二粗略位置,即通过两个近采集的正读数推算出当前位置。如果测量的粗略位置读数与推算出的位置值相差超过半个栅尺刻划周期,那么错误计数就会递增。当错误计数达到五时,控制器会收到一个错误标记,然后机器停止。RESOLUTE FS光栅型号还会对上述过程进行重复检查并进行一次位置验证检查,以此满足IEC 61508标准的要求。读数头通过定制输出协议发送位置数据,位置验证检查机制认到达接口的数据与读数头内部生成的值相一致。
此外,雷尼绍还设计了RESOLUTE FS栅尺,这类栅尺可将工作过程中的位置扰动降到低。直线栅尺可利用其自带的不干胶安装在机器基体上,而圆光栅也将严格按照《RESOLUTE FS安装指南与安全手册》(L-9796-9134) 中的说明进行安装。光栅读数头的安装说明中还规定了建议使用的螺钉类型和螺纹紧固剂。这些措施综合在一起,保了RESOLUTE FS始终能够报告正的位置。
主要应用
符合IEC 61800-5-2:2007标准定义的动力驱动系统 (PDS)
数控机床及其他各类加工设备中包含有诸多强制性安全功能,光栅对于保这些功能的正运行发挥着至关重要的作用,因为在这些重型机械中,可能存在对操作人员造成人身伤害的风险。RESOLUTE FS光栅可集成至可调速动力驱动系统(安全相关)(简称为“PDS (SR)”)的安全控制系统内,以支持下列安全功能
● 安全停止1 (SS1)
● 安全停止2 (SS2)
● 安全操作停止 (SOS)
● 安全限制加速度 (SLA)
● 安全加速度范围 (SAR)
● 安全限制速度 (SLS)
● 安全速度范围 (SSR)
● 安全限制位置 (SLP)在选择位移传感器和测量仪时,我们主要是从用途、所需精度及使用环境,来选择合适的移位计和测量仪。