Rotējošā indikatora trase var ietvert vairākus efektus vienlaikus. Tas var atspoguļot sagataves asi, vietējais apaļums, cilindriska forma, datuma attiecības, atbalsta sēdvietu, armatūras kļūda, zondes iestatīšana vai pārtraukta funkcija. Katra augsta rādījuma nosaukšana par “liekumu” var novest pie nepareizas korekcijas darbības un var sabojāt daļu, kurai faktiski nepieciešams mērījums vai apstrādes pārbaude..
Šajā rokasgrāmatā ir paskaidrots, kā diagnosticēt signālu pirms iztaisnošanas lēmuma. Tas neizveido StraighteningTech mērīšanas sistēmu, tolerance, sensora izšķirtspēja, datuma procedūra vai korekcijas iespēja. Galīgo lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama kontrolēta rasēšana un klientu pārbaudes metode.


*Inženierzinātņu koncepcijas ilustrācija. Tas parāda, ka rotējošais signāls var ietvert formas izmaiņas; tas nav mērījumu rezultāts klienta daļai vai noteiktai pārbaudes iestatījumam.*
Pirms mērinstrumenta nolasīšanas nosauciet raksturlielumu
Apaļums apraksta šķērsgriezuma formas nosacījumu. Ass līkums apraksta atskaites ass telpisko ceļu. Runout ir rotējošs mērījums attiecībā pret nulles punkta iestatīšanu, un tas var ietvert vairākus veicinātājus. Koaksialitāte, koncentriskumam un cilindriskumam ir arī atšķirīgas definīcijas un pārbaudes prasības. Zīmējumā jānorāda, kurš raksturlielums kontrolē pieņemšanu.
| Signāls vai raksturlielums | Diagnostikas jautājums |
|---|---|
| Apaļums / lobēšana | Vai lokālais rādiuss mainās, sadaļai griežoties? |
| Ass līkums | Vai atskaites ass maina pozīciju visā garumā? |
| Runout | Kurš datums, atbalsti un zondes stacija veido nolasījumu? |
| Koaksiālās attiecības | Vai vairākas funkcijas tiek salīdzinātas ar noteiktu kopējo asi? |
| Armatūras signāls | Vai atkārtota sēdvieta vai atbalsta orientācijas maiņa maina rezultātu? |
Skat vārpstas taisnums, nobraukums un TIR un koaksialitāte pret izskrējienu saistītai terminoloģijai.
No kā ir izgatavota rotējoša pēda
Zondes rādījums, kas veikts, daļai griežoties, ir, matemātiski, komponentu sajaukums, kas atkārtojas vienu reizi, divreiz, trīs reizes un vairāk vienā revolūcijā. Sajaukuma lasīšana ir galvenā diagnostikas prasme. Vienreiz apgriezienu komponents nozīmē, ka virsma ir, vidēji, tālāk no rotācijas ass vienā pusē nekā otrā — tas ir vienas no otras puses nobīdes starp daļas atskaites ģeometriju un rotācijas asi paraksts., vai ar saliektu asi, kas pārvieto sekciju kopumā. A divreiz- vai komponents trīs reizes uz apgriezienu nozīmē, ka sekcija ir ovāla vai daiļveida: pats lokālais rādiuss mainās ap apkārtmēru, šķērsgriezuma formas nosacījums, ko nenoņem nekāda ass korekcija. Augstākās frekvences saturs parasti atspoguļo virsmas tekstūru, atslēgu rievas un pārtrauktās funkcijas, vai vibrācija, kas ieplūst caur balstiem.
Izšķirošā atdalīšana starp diviem vienreiz apgriezieniem cēloņiem ir aksiāla. Īsts līkums izspiež dažādas stacijas dažādos daudzumos un bieži vien dažādos virzienos, tātad vienreiz per apgriezienu komponenta amplitūda un fāze mainās, zondei pārvietojoties pa daļu. Tīrs ekscentricitātes nosacījums — centri nobīdīti, sēdekļa nobīde, patronas palaišana — rada vienreiz apgriezienu komponentu, kas saglabā to pašu fāzi un proporcionālo amplitūdu katrā stacijā. Viena pēda vienā stacijā nevar tos atšķirt; īsa aksiālā karte parasti var. Tas ir iepriekš minētās vairāku staciju disciplīnas pamatojums, un aiz muguras daudzpunktu mērīšanas kārtība kas nolasa vairākas stacijas vienā iestatījumā.
No kurienes nāk Lobings
Lobēšana reti ir nejauša — tajā ir tās apstrādes pirkstu nospiedumi, kas radīja virsmu, kas padara to par diagnostiku. Trīs daivu neapaļotība ir klasisks bezcentra iekārtās slīpētu detaļu pazīme, kur daļa peld starp riteni, regulējot riteni un asmeni, un ģeometrija nofiksējas trīs punktu stabilitātes stāvoklī. Vienmērīgas daivas ovitāte ir saistīta ar pretējo iespīlēšanu vai deformāciju, kas novērsta pēc apstrādes — no patronas atbrīvota plāna uzmava, daļa, kas atslāba pēc termiskās apstrādes. Ar noteiktiem darba turēšanas režīmiem un pārtrauktu griezumu atkārtošanos parādās nepāra daivas, kas pārsniedz trīs. Tāpēc, zinot detaļas apstrādes ceļu, jūs varat uzzināt, kāds ir sagaidāms lobējums un vai novērotais daivu skaits ir sagataves realitāte vai pašreizējās iestatīšanas artefakts.: iestatīšana ģenerē daivu skaitu, kas mainās, kad daļa tiek atkārtoti ievietota dažādās orientācijās, nevis daļa.
Vispirms pārbaudiet datumu un iestatiet
Pirms daļas interpretācijas, pārbaudiet centra funkcijas, žurnālus vai citas atsauces virsmas, atbalsta stāvoklis, tīrība, zondes kontakts, rotācijas metode un aksiālā stacija. Bojāts centrs, burr, netīrs sēdeklis, nepareizs atbalsts vai zondes kontakts uz pārtrauktas virsmas var radīt šķietamu noplūdi, kas neatspoguļo ass izliekumu.


*Inženierzinātņu koncepcijas ilustrācija. Tas ilustrē iezīmes apzinās žurnāla mērījumus; faktiskie dati, zondes sliedes un leņķiskās maskas ir atkarīgas no kontrolētās sagataves.*
Izmantojiet atkārtotu/atkārtotu pārbaudi un salīdziniet vairākas stacijas. Ja pēc iestatīšanas atkārtošanas pēda būtiski mainās, pirms korekcijas spēka pielietošanas izpētiet armatūras vai atskaites punkta realizāciju.
Salīdziniet vairākas stacijas un orientācijas
Ass līkumam parasti ir nepieciešama aksiālā karte. Vietējie apaļumi vai lobīšanās var parādīties vienā stacijā, bet ne citā. Viens kopējais rādītāja rādījums vienā punktā nevar pierādīt, kurš ieguldītājs dominē. Ieraksta staciju atrašanās vietas, orientācija, atsauces nosacījums un izsekojamība vai aprēķinātais rezultāts, kas vajadzīgs pieņemšanas procedūrā.


*Inženierzinātņu koncepcijas ilustrācija. Tas attēlo daudzfunkciju rotācijas mērījumu jautājumu, nav apstiprināta armatūra vai secinājums, ka novērotais signāls ir līkums.*
Vārpstas kļūdas atdalīšana no daļas kļūdas
Uz jebkura rotējoša instrumenta, rādījums satur detaļas ģeometriju, kā arī paša instrumenta rotācijas kļūdu - vārpstas izskrējienu, gultnis klīst, atbalsta ekscentriskumu. Precīzajai metroloģijai šim nolūkam ir standarta atdalīšanas metodes, un to loģiku ir vērts zināt arī tad, kad nav pieejams pilns aparāts. Apvērsuma metodes mēra daļu vienā orientācijā, tad pagrieziet detaļu tieši par pusi apgriezienu attiecībā pret armatūru un mēriet vēlreiz: daļas kļūda saglabā savas pierakstīšanās daļas koordinātas, savukārt iestatīšanas kļūda saglabā pierakstīšanās mašīnas koordinātas, tāpēc abu pēdu apvienošana tās atdala. Daudzpakāpju metodes paplašina to pašu ideju, izmantojot virkni indeksētu orientāciju. Uz ražošanas iztaisnošanas mašīnas, praktiskie pēcteči ir vienkāršāki: daļas atkārtota iestatīšana citā pulksteņa orientācijā un pārbaude, vai pēda griežas kopā ar daļu vai paliek fiksēta mašīnā, stāsta lielāko daļu stāsta, un, salīdzinot rādījumus pirms un pēc atbalsta maiņas, tiek noteikts, kurš elements ko dod.
Šīs pārbaudes maksā minūtes un novērš visdārgāko kļūdu šajā lapā: izlabojot līkumu, kas dzīvo solā. Tie arī padara jēgpilnu iespējamo korelāciju ar klienta rādītāju, jo abas šī salīdzinājuma puses mēra daļas, nevis uzstādījumus — pamatā esošo pieņēmumu Gage R&R pētījumi par taisnošanas līnijām.
Praktiska diagnostikas secība
Iepriekš minētās pārbaudes tiek apkopotas fiksētā darbību secībā, kuru pieredzējušās līnijas izpilda pirms jebkāda korekcijas lēmuma. Pirmkārt, notīriet un pārbaudiet sēdekļu elementus — centrus, žurnāli, atbalsta vee bloki — bojājumiem, šķembas un gruveši, jo lētākais skaidrojums vienmēr ir iestatīšana. Otrkārt, izsekot, no jauna ievietojiet daļu tajā pašā orientācijā, un izsekot: domstarpības, kas pārsniedz iestatījuma noteikto atkārtojamību, aptur izmeklēšanu armatūras punktā. Trešais, no jauna sēdiet pagrieztā virzienā: pēda, kas seko daļai, ir daļas signāls; tas, kas paliek fiksēts mašīnā, ir mašīnas vai armatūras signāls. Ceturtais, kartē vismaz trīs stacijas visā garumā un atzīmē, kā darbojas komponenta reizi apgriezienā amplitūda un fāze: mainīga amplitūda un rotācijas fāze norāda uz līkumu; konstanta fāze ar proporcionālu amplitūdu norāda uz ekscentriskumu. Piektais, pirms ticēt jebkādiem formas secinājumiem, apskatiet daivas saturu saistībā ar detaļas apstrādes vēsturi. Tikai pēc tam izvēlieties atbildi — labojumu apstiprinātajam ass līkumam apstiprinātajās zonās, vai alternatīvie maršruti visam pārējam, ar atbrīvotā stāvokļa stāvokli, kas apstrādāts saskaņā ar ielādēts pret atbrīvoto mērījumu.
Secība pastāv, jo katrā darbībā tiek filtrēta viltus pozitīvu rezultātu klase, kas citādi izdzīvotu līdz nākamajai. Veicot labošanu, detaļas tiek nospiestas ekscentriskuma armatūrai, ovāls un saspiešanas artefakti — bojājumi, kurus neviens vēlāks mērījums neatceļ.
Atlasiet atbildi no diagnozes
Ja pierādījumi apstiprina ass izliekuma nosacījumu un ir apstiprinātas kontakta/atbalsta zonas, kandidātu iztaisnošanas maršrutu var novērtēt, izmantojot testa paraugu. Ja signāls galvenokārt ir apaļums, pārtraukta ģeometrija, datuma problēma, armatūras kļūda vai atsevišķa iezīme saistība, var būt nepieciešams cits process vai pārbaudes pārbaude. Neizmantojiet iztaisnošanu, lai kompensētu mērījumu problēmu.
Kontrolētai lokālai korekcijai, skat point-press straightening. Korelācijai ar galīgās pārbaudes metodi, skatiet mašīnas gabarīta un klienta mērierīces korelāciju.
Apstipriniet ar klientu mērītāju
Parauga plānā jāiekļauj zināmi/atsauces nosacījumi, ja tādi ir pieejami, atkārtot iestatīšanu, vairākas stacijas, atbrīvotā stāvokļa mērījums, daļas un armatūras identifikācija, neapstrādātu datu saglabāšana un korelācija ar klientu. Rezultātā jānorāda, kurš raksturlielums tika novērtēts un kādi nenoteiktības vai iestatīšanas ierobežojumi ir palikuši.
FAQ
Vai augsts TIR vienmēr nozīmē, ka vārpsta ir saliekta?
Nē. TIR var ietvert atskaites punktu, apaļums, armatūra un citi atbalstītāji. Vispirms diagnosticējiet iestatījumu un vairākas stacijas.
Var iztaisnošana koriģēt apaļumus?
Nevis kā vispārējs secinājums. Apaļums ir atšķirīgs ģeometrisks stāvoklis, un var būt nepieciešams cits process vai pārbaudes maršruts.
Kāpēc atkārtot iestatīšanu?
Pārlasīšana pēc atkārtotas ievietošanas palīdz atšķirt sagataves signālu no atbalsta, datu vai armatūras variācijas.
Ko parasti norāda trīs daivu pēdas?
Visbiežāk, virsma, kas iegūta ar bezcentra slīpēšanu, kur ir riteņa trīspunktu kontakts, regulēšanas ritenis un asmens bloķē sekciju trīs daivu formā. Tas ir šķērsgriezuma formas jautājums, nav ass jautājums, un pirms jebkādas atbildes izvēles tas ir jāpārbauda attiecībā pret detaļas apstrādes vēsturi.
Kā es varu atšķirt ekscentriskumu no līkuma ar vienu zondi?
Pārvietojiet zondi gar detaļu un vērojiet komponentu reizi apgriezienā. Bend parāda mainīgu amplitūdu un fāzi starp stacijām; ekscentriskums saglabā vienu un to pašu fāzi un proporcionālo amplitūdu visur. Ja zonde nevar kustēties, kartējot vairākas stacijas ar pārvietotu iestatījumu, tiek panākta tāda pati atdalīšana uz disciplīnas atjaunošanas rēķina.
Vai daļas atkārtota iestatīšana citā orientācijā patiešām rada mašīnas kļūdu?
Jā, visvienkāršākajā formā. Daļas kļūda griežas kopā ar daļu; mašīnas un armatūras kļūda paliek fiksēta mašīnas koordinātās. Salīdzinot pēdas pie diviem pulksteņiem, redzams, kura klase dominē nolasījumā. Formālās apgriešanas un daudzpakāpju metodes precizē to pašu principu, kad skaitļi, ne tikai klasifikācija, ir nepieciešami.