合金管切割质量检验的方法
1.合金管切割几何尺寸及外形检查:
①钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板。
②钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。
③钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。
④ 钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出大点、小点。
⑤ 钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记录。
2.化学成分分析:化学分析法、仪器分析法(红外C—S仪、直读光谱仪、zcP等)。
①N—0仪:气体含量分析N、O
②直读光谱仪:块状试样中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、 B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi
③红外C—S仪:分析铁合金,炼钢原材料,钢铁中的C、S元素。
合金管切割的热处理
合金管切割是一种较为特殊的管道材料,包括的使用范围也非常广泛,为常见的材质是碳素钢和不锈钢两种,更换产品的规格相对也是比较容易的,目前很多的合金管切割生产,依然沿用的是小批量的生产方式,这种制造方法应该说时为普遍的一种,机械化的生产模式,一定程度上提升了合金管切割的生产效率,采用整个生产线作业的运营模式,能够大大提升产量。
生产合金管切割所用到的加热炉,所采用的是环形加热炉,除了这种加热炉以外,还有其他种类的加热炉,根据制作无缝钢管的不同,在具体加热方式上也是有差异的,在热处理完成之后,还需进行进一步的加工,包括矫直,精整和检验这几个步骤,这样才能保证合金管切割在出场时的质量能保持在高水平,因此检验的步骤***。
生产合金管切割的拼接技术
测量数据的拼接。采用光学原理对物体进行三维测量,测量一个物体需要4幅以上的测量图像,然后将多视场的三维测量数据进行拼接(缝合)。数据拼接的实质是将不同坐标系的測量数据,通过平移、旋转,统到一个坐标系上,关键是求取不同坐标系之间的平移矩阵和旋转矩阵。
要实现测量数据的准确拼接,必须在测量合金管切割时,设置拼接标志,按拼接标志对测量数据之间进行准确定位和拼接。常用的准确数据拼接方法有转台拼接普通标志点拼接、编码标志点拼接等。
测量数据的精简和优化。为了提高光学三维测量的精度,一般使用高分辨率的CCD摄像机对测量图像进行拍摄,其测量数据量大,影响曲面重构的计算速度,必须根据被测合金管切割的形状特征,对测量数据进行精简。测量数据精简的内容有:对数据拼接时两幅图像搭接部分的冗余数据的简化;计算测量数据点的曲率,根据曲率精简原理和被测物体的形状特征,曲率小的部位多精简数据,曲率大的部位少精简数据,在精简测量数据的过程中又保持被测物体的准确形状。
生产合金管切割的基础模型
(1)复杂合金管切割及产品的快速CAD建模。在对复杂形体零件反求得到数字模型的基础上,进行CAD模型的建立,大大提高了建立零件计算机CAD模型的速度和精度。
(2)产品或零件的测绘。在此基础上进行产品的工作原理、运动学、动力学等分析,对产品进行改进设计和创新设计。
(3)合金管切割或零件的检验。在产品设计阶段,为了检验所设计产品的外观、功能是否达到设计要求,通常采用快速成形技术,快速制造出产品的原型,然后使用反向工程技术,对产品原型进行测量和分析,以便修改和完善设计。此外,反向工程技术还应用在生产线上对零件(产品)的外形和质量进行检验。
(4)汽车外形设计。汽车外形设计往往先做实体模型,然后使用反求工程技术,进行外形三维测量,建立汽车的CAD模型,进行加工工艺性分析覆盖件分块和模具设计。
(5)零件的加工。反向工程系统直接与CAM系统连接,使用CNC机床进行零件的生产。
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