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维护项目按时间周期可分为每次,每天,每周,每月和每年。根据不同时间进行相应的保养维护,可以及时地了解设备状态,发现问题并排除隐患和风险。
1、叠见层出
▶ 检查设备防护玻璃有无损坏
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2、日新月异
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▶ 检查惰性气体供应Equator比对仪采用利的低成本设计,具有*的结构与操作方法,是可用于中到量加工件检测的高速比对测量设备。
Equator比对仪
Equator比对仪的设计和操作方法都很*,而且它还改变了成千上万生产工程师的想法,令其成为他们优选的新测量方案。
可以根据应用需求和制造过程配置Equator比对仪,针对手动和自动操作,有多种硬件、软件和附件可供选择。
比对过程
雷尼绍Equator比对仪的创新和高重复性测量技术以生产件与标准件的传统比对方法为基础。重新校准与测量生产件一样快速,并可立即对任何热效应进行补偿。Equator比对仪可用于温度变化较的工厂,只需重新校准并将系统“重新回零”,就可准备就绪,与标准件进行可重复比对。
测量标准件,以生成标准数据集。使用相同的测量程序测量每个生产件。将各个生产数据集与标准数据集进行比较,以定工件的实际尺寸以及是否在用户定义的公差范围内。
坐标测量机比对
使用“坐标测量机比对”,坐标测量机的已校准精度能够“扩展”至车间,从而为Equator比对仪测量提供可溯源性。坐标测量机测量标准件,生成标定 (.cal) 文件并传输给Equator比对仪。任何生产件都可用作标准件。
在“校准”期间读取标定 (.cal) 文件,以实现单个点与生产件测量数据的比对。
特征比对
“特征比对”是“坐标测量机比对”的替代方法,它使得校准标准件的过程变得非常轻松。利用“特征比对”,用户可以从检测报告轻松获得标准件的测量数据并为每个特征的尺寸、位置或方向手动输入实际值。
可以采用多种方式测量标准件,包括使用坐标测量机或已标定的手持量具。
黄金件比对
后一种替代比对方法是“黄金件比对”,它使用“黄金标准件”来校准Equator比对仪。“黄金件比对”过程假设标准件按照绘图标称尺寸生产出来。这意味着,“黄金标准件”与绘图标称尺寸的任何偏差都包含在测量中。
这一过程与另两种比对过程的不同之处在于,无需先校准标准件引起电弧的主要原因之一是电感性负载投切或雷击引起的电压瞬态(尖峰脉冲)。尽管瞬态可能仅持续几毫秒,却承载着数千安培的能量。其他一些常见的原因包括测试探头误接触、连接磨损、缘间隙、部件安装不正,或者灰尘和腐蚀造成电阻发热。
以下是工作人员能够用来降低电弧风险的7安全措施
1、安全工作规程培训
NFPA 70E标准规定,所有可能暴露在电气危险环境下的有资质和无资质雇员必须接受以下培训
·识别和避免电气危险。
·遵守安全工作规程,例如挂牌上锁程序、维护危险边界以及遵守PPE要求。
有资质的人员还必须接受其他培训,包括以下主题
·电气设备和电力系统。
·测试是否带电的技术和技巧。
2、操作之前设备断电
·在测试并定不带电之前,必须认为电气线路是带电的。
·检查测试工具,并利用已知电压源验证。
·对设备断电并挂牌上锁。
·重复仪表验证测试。
3、定期检查
了解设施中设备的历史是预防电弧的步。判断读数异常的关键是获得关键部件和设备的基线读数。检查的关键部件包括电气连接、缘和断路器。
4、穿戴电弧个人防护用品(PPE)
穿戴正的PPE与其他安全测试相结合,是程度降低电弧事故伤害的关键。为保证PPE的有效性,其电弧热性能等必须满足或超过电弧事故期间传递的热能量。如果不进行定期检查和维护,数控机床会随着时间的推移逐渐失去定位精度并引入误差。
现代飞机的机身组件制造对精度和品质一致性有着严格的要求。机身组件的预期寿命必须与飞机的预期寿命相匹配,因此在金属和复合材料的加工过程中,保生产质量和可靠性至关重要。
防务、航空和安全公司BAE Systems为欧洲台风战机生产多种关键的机身组件。自2003年服役以来,欧洲台风战机这款高机动性战机已列入了多个国家的空军序列。
在英国萨默斯伯里机场*进的制造工厂,BAE Systems 80多台数控机床正在高速运转,生产着多种高价值机身组件。
为保零件质量稳定、减少材料浪费并提高效率,保持五轴机床的性能和产量成为公司生产线工程师的主要职责之一,定期进行数控机床检测和校准检查便显得至关重要。早期BAESystems便使用了雷尼绍的代QC10球杆仪机床诊断系统。此后,开始启用第二代无线球杆仪系统。
QC20-W球杆仪系统
如果数控机床的定位性能达到理想状态,那么在任意两直线轴联动中,圆弧插补都会与设定的圆形轨迹*吻合。QC20-W无线球杆仪可提供比较实际轨迹和设定轨迹的方法,以此定是否存在误差。
挑战
即使是好的数控机床,如果不维护,定位精度也可能会逐渐下降,从而产生加工误差。组件磨损、碰撞造成的损坏、安装错误,甚至是基座振动和环境温度的变化都可能对精度造成不利影响。
BAE Systems的制造工程师曾发现在众多的机床中,有一台机床的加工精度正在缓慢下降,车间操作人员渐渐对其性能失去了信心。由于来难以生产出达标的零件,问题机床逐渐被闲置。
解决方案
为了协助定期进行数控机床的性能诊断,BAE Systems以前使用雷尼绍的QC10球杆仪系统来识别特定的机床性能误差。
现在开始使用QC20-W无线球杆仪,还启动了一项涵盖整个工厂的预防性维护计划,对数控机床进行定期检查。
通过解析所有机床的QC20-W诊断数据趋势,BAE Systems制定了一套可靠的误差范围基准,以此对所有机床的性能进行快速检查。BAE Systems现能够更深入地研究那台已退出生产序列的问题机床。其使用球杆仪观察到了一个200 μm的XY圆度误差。用球杆仪诊断软件,定机床的主要故障模式为伺服不匹配造成的,随后占第二位的误差源为较的反向间隙误差。通过优化X轴驱动参数纠正了伺服不匹配问题。使用球杆仪再次进行检查,以量化调整后获得的改进。
然而再次检查的结果显示,即使伺服不匹配已被消除,机床仍存在严重误差。下来又使用球杆仪和传统量规进行了检查和测量,发现误差是由于X轴的滚珠丝杆磨损造成。翻新滚珠丝杠并重设反向间隙补偿值后,机床这次达到了30μm的XY圆度要求,重新加入了生产序列。
BAE Systems业制造工程师Jim Walsh评论道“球杆仪检测成为机床状态检查*的一部分,不仅有助于保零件质量稳定一致,对于曾被认为是已无法胜任工作的机床,球杆仪还可令其重新焕发活力。”测试线的作用不仅仅是将数字万用表(DMM)连接到被测设备,而且是测量安全的有机组成部分。制造工艺较差、磨损或额定等不符的测试线会造成读数不准,如果您触摸万用表测量后认为不带电、但实际带电的导线,可能会造成严重电击或触电危险。
定期检查探针的额定等、长度,以及测试线缘的状态
以下是关于保测试线安全的一些指导
01、使用制造材料上乘的高质量测量线
● 由质量较差的异种材料制成的测试线会影响DMM记录的读数。
02、安全等符合相应类别和电压等
● 认无论是DMM还是测试线的额定等与相应类别和电压等相一致。
● 测试线上的CAT安全等应匹配或超过DMM的类别,两者额定等均适宜于相应工作。
03、保裸露金属与给定测量的电位能相一致
● CAT安全等高,测试线探针上允许裸露的金属少。
● 使用可伸缩式探头、探针保护或具有较短探针的探头,避免意外短路。
04、检查测试线
● 检查认缘没有裂纹或开裂,缘导线两与模压橡胶插头或探针之间没有间隙或裂纹迹象。
05、对测试线进行测试
● 通过电阻测量功能,认测试线在电气上是可靠的,能够承载信号。
● 对测试线“电阻调零”将DMM置于电阻测量功能,将测试线插入仪表,然后将红、黑探头探针接触在一起。对于高质量测试线,仪表读数应该为约0.5 Ω或更低。
无论万用表的质量有多高,其短板取决于配套的测试线。提前花费几分钟时间认所用测试线的可靠性以及额定等满足工作要求,对于保电气测量安全性至关重要● 消除了测量误差非接触的数字信号传输方式消除了水汽、腐蚀和盐桥对测量的影响;出现信息传输中断时发出报警信号。
● 保证了EMC安全性 电气隔离保了无干扰测量。
● 友好的用户操作界面在实验室条件下进行传感器标定,使用卡扣锁定连接头,即插即用,配备自动传感器识别功能。
● 降低运行成本使用预标定传感器,可以便捷地更换传感器,缩短了过程停机时间,定期再生延长了传感器的使用寿命。
● 优数据管理存储标定参数、传感器参数和过程参数,实现更加的过程管理,并优化了维护策略(预测性维护和预防性维护)。