Bagaimana untuk memilih sistem pemeriksaan visual

 

Apabila memilih sistem pemeriksaan visual, anda harus mempertimbangkan faktor seperti kerumitan tugas pemeriksaan, keperluan ketepatan, persekitaran pengeluaran dan keberkesanan kos. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:

 

a. Analisis keperluan permohonan

Sasaran pemeriksaan: menjelaskan ciri-ciri objek yang akan diperiksa, seperti saiz, warna, bentuk, jenis kecacatan, dll.

Keperluan ketepatan: tentukan ketepatan pemeriksaan yang diperlukan dan kebolehulangan berdasarkan piawaian produk.

Kelajuan pemeriksaan: pilih sistem yang boleh memadankan irama pengeluaran berdasarkan kelajuan barisan pengeluaran untuk memastikan kecekapan pengeluaran tidak terjejas.

Senario aplikasi: pertimbangkan sama ada pemeriksaan masa nyata pada barisan pengeluaran atau pemeriksaan luar talian, serta pencahayaan, suhu, kelembapan dan keadaan lain persekitaran pemeriksaan.

 

b. Pemilihan perkakasan

Kamera: pilih kamera dengan resolusi yang sesuai, kadar bingkai dan jenis sensor (seperti CCD atau CMOS) untuk memastikan kejelasan imej dan kelajuan tangkapan.

Kanta: pilih kanta yang sesuai berdasarkan medan pandangan pemeriksaan, panjang fokus, kedalaman medan dan keperluan lain.

Sumber cahaya: pilih lampu LED, lampu gelang, sumber lampu latar, dsb. dengan betul untuk menyerlahkan ciri yang akan diperiksa dan mengurangkan bayang-bayang dan gangguan.

Kad pemerolehan imej: memastikan keserasian dengan kamera dan sistem komputer untuk memenuhi kelajuan penghantaran data dan keperluan pemprosesan imej.

 

c. Fungsi perisian

Algoritma dan alatan: Pilih perisian dengan algoritma pemprosesan imej yang berkuasa, seperti pengesanan tepi, padanan templat, OCR, pengecaman warna, dsb., untuk memenuhi keperluan pemeriksaan yang berbeza.

Kemudahan penggunaan: Adakah antara muka perisian mesra, adakah pengaturcaraan intuitif dan mudah difahami, dan adakah ia menyokong pengaturcaraan grafik?

Perkhidmatan tersuai: Sama ada perkhidmatan pembangunan tersuai disediakan untuk menangani tugas pemeriksaan kompleks tertentu.

Pemprosesan dan penyimpanan data: Pertimbangkan keupayaan pemprosesan perisian untuk hasil pemeriksaan, seperti analisis statistik, penjanaan laporan dan penyimpanan data dan fungsi eksport.

d. Integrasi dan keserasian

Penyepaduan sistem: Sama ada mudah untuk disepadukan dengan barisan pengeluaran sedia ada, PLC, robot dan peralatan lain, dan menyokong protokol komunikasi standard seperti Ethernet/IP, PROFINET, dsb.

Kebolehskalaan: Sama ada sistem menyokong peningkatan teknologi masa hadapan dan pengembangan tugas pemeriksaan.

 

e. Analisis kos-faedah

Kos pelaburan: Termasuk pelaburan sekali dalam perkakasan, perisian, pemasangan dan penyahpepijatan.

Kos operasi: Pertimbangkan kos jangka panjang seperti penyelenggaraan, naik taraf dan bahan habis pakai.

Pulangan atas pelaburan: Nilai sumbangan sistem pemeriksaan visual untuk meningkatkan kualiti produk, mengurangkan kadar produk yang rosak, dan mengurangkan kos buruh, dan mengira kitaran pulangan pelaburan.

 

10002

 

Bagaimana untuk memilih mesin pengukur koordinat (CMM)

 

Memilih mesin pengukur koordinat (CMM) ialah tugas pelbagai aspek yang perlu ditentukan berdasarkan faktor komprehensif seperti keperluan aplikasi khusus, ketepatan pengukuran, kecekapan kerja dan belanjawan kos. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:

 

a. Analisis keperluan pengukuran

Objek ukuran: menjelaskan saiz, bentuk, kerumitan, dan ciri-ciri bahan bahagian yang hendak diukur.

Keperluan ketepatan: tentukan ketepatan ukuran yang diperlukan berdasarkan keperluan toleransi bahagian tersebut. Secara amnya, semakin tinggi ketepatan, semakin tinggi kosnya.

Julat ukuran: pertimbangkan saiz maksimum bahagian untuk menentukan saiz jadual dan lejang ukuran CMM.

 

b. Struktur mekanikal

Jambatan, gantri, lengan mendatar: Struktur mekanikal yang berbeza sesuai untuk senario aplikasi yang berbeza. Sebagai contoh, CMM jambatan sesuai untuk kebanyakan ukuran umum, manakala gantri dan lengan mendatar lebih sesuai untuk mengukur bahan kerja yang besar.

Kestabilan: Ketegaran dan kestabilan struktur secara langsung mempengaruhi kebolehulangan dan ketepatan pengukuran.

 

c. Teknologi pengukuran

Sentuhan dan bukan sentuhan: Kuar sesentuh sesuai untuk ukuran perincian ketepatan tinggi, dan bukan sesentuh (seperti pengimbasan laser) sesuai untuk memperoleh jumlah data yang banyak dengan cepat atau mengukur bahan yang lembut dan mudah berubah bentuk.

Sistem probe: Pertimbangkan jenis probe, kebolehgantian, dan fungsi penggantian probe automatik untuk memenuhi keperluan pengukuran yang berbeza.

d. Sistem kawalan dan perisian

Sistem pengendalian: Pilih sistem kawalan yang mudah dikendalikan dan berkuasa, menyokong pengaturcaraan yang kompleks dan perancangan laluan.

Perisian pengukuran: Keserasian perisian, kemudahan penggunaan, analisis data dan keupayaan penjanaan laporan adalah semua pertimbangan penting.

 

e. Automasi dan penyepaduan

Tahap automasi: Pertimbangkan sama ada penyelesaian pengukuran automatik atau separa automatik sepenuhnya diperlukan berdasarkan keperluan pengeluaran, termasuk pemuatan dan pemunggahan automatik, pensuisan berbilang kuar, dsb.

Penyepaduan sistem: Sama ada CMM boleh disepadukan dengan mudah ke dalam proses pengeluaran atau kawalan kualiti sedia ada, seperti antara muka dengan perisian CAD/CAM dan sistem ERP.

 

f. Kos dan faedah

Kos pelaburan: Termasuk pelaburan awal seperti pembelian peralatan, pemasangan dan latihan.

Kos operasi: Pertimbangkan kos operasi jangka panjang seperti bahan habis pakai, penyelenggaraan dan penentukuran.

Analisis bayaran balik: Nilaikan peningkatan kecekapan pengeluaran, peningkatan kawalan kualiti, potensi penjimatan kos, dsb. yang dibawa oleh CMM, dan hitung tempoh bayaran balik pelaburan.

 

11001

 

Bagaimana untuk memilih LiDAR

 

Apabila memilih LiDAR, anda perlu mempertimbangkan pelbagai faktor, termasuk senario aplikasi, penunjuk prestasi, belanjawan kos dan keperluan penyepaduan. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:

 

a. Senario aplikasi

Kenderaan pemanduan autonomi: memerlukan LiDAR jarak jauh, resolusi tinggi dan berketepatan tinggi untuk mencapai pengesanan dan pengelakan halangan dalam persekitaran yang kompleks.

Navigasi UAV/robot: mungkin lebih menumpukan pada LiDAR yang ringan dan berkuasa rendah untuk pemetaan rupa bumi dan pengelakan halangan.

Pengukuran dan pemantauan industri: memerlukan ketepatan tinggi dan kestabilan yang baik, sesuai untuk pengukuran jarak yang tepat, pengiraan volum atau kedudukan objek.

Pemantauan keselamatan: memerlukan LiDAR dengan kebolehsuaian persekitaran yang kukuh dan operasi yang stabil di bawah pencahayaan dan keadaan cuaca yang berbeza.

 

b. Penunjuk prestasi

Julat dan resolusi: Tentukan julat maksimum dan resolusi sudut yang diperlukan berdasarkan senario aplikasi, seperti jarak pendek (beberapa meter hingga berpuluh meter) atau jarak jauh (ratusan meter hingga ribuan meter).

Ketepatan dan kebolehulangan: Ketepatan ukuran dan ketekalan berbilang ukuran adalah penting untuk sesetengah aplikasi.

Kaedah pengimbasan: Radar laser nadi sesuai untuk pengukuran jarak jauh, dan radar laser tatasusunan/keadaan pepejal berperingkat mempunyai kelajuan pengimbasan yang pantas dan sesuai untuk adegan yang memerlukan persepsi persekitaran yang pantas.

Kadar muat semula: iaitu bilangan imbasan sesaat, yang mempengaruhi kelajuan kemas kini data dan prestasi masa nyata.

 

c. Kebolehsuaian persekitaran

Keupayaan anti-gangguan: Dalam persekitaran yang kompleks, seperti jalan-jalan bandar, cuaca hujan dan bersalji, radar laser perlu mempunyai keupayaan anti-gangguan dan penindasan cahaya sesat yang kuat.

Julat suhu: Pilih radar laser dengan kebolehsuaian yang kuat mengikut julat suhu persekitaran penggunaan, terutamanya untuk aplikasi luar.

 

d. Kos dan bajet

Harga: Harga radar laser sangat berbeza, antara beberapa ratus dolar hingga puluhan ribu dolar, dan perlu ditimbang mengikut keperluan bajet dan prestasi.

Keberkesanan kos: Pertimbangkan prestasi dan harga secara komprehensif untuk mencari penyelesaian kos efektif yang terbaik.

 

e. Integrasi dan keserasian

Antara muka dan protokol: Pastikan antara muka komunikasi radar laser (seperti Ethernet, USB, CAN, dll.) dan format output data (seperti ROS, Point Cloud Data, dll.) serasi dengan sistem sedia ada.

Saiz dan pemasangan: Pertimbangkan saiz fizikal, kaedah pemasangan dan ruang yang diperlukan bagi radar laser, terutamanya untuk aplikasi terbenam atau persekitaran terhad ruang.

 

f. Peraturan dan Pensijilan

Pematuhan: Terutamanya untuk LiDAR automotif, ia mesti mematuhi keperluan kawal selia rantau ini, seperti FCC, pensijilan CE, dsb.