外徑測量儀作為線材、棒材、管材生產線上的高速檢測設備,能獲得大量的數據信息,并且這些數據可進行長期存儲,當我們獲得大量的數據后,更是要讓其產生更大的價值,而不僅僅是作為查看某個歷史數據使用。
在線測徑儀是高頻測量設備,其測量頻率可達到500/2000Hz,按每秒檢測2000個數據計算,1分鐘可得到120000(十二萬)個數據,一個小時可檢測7200000(七百二十萬)個數據,測徑儀又可以進行24h連續運轉,長期工作下去,其產生的數據更是不計其數。
此外,在線測徑儀的軟件還提供外部數據庫,方便使用方根據自身的需求進行測量數據的加工、整理、分析、計算、統計。
外徑測量儀與大數據結合,得到巨量的數據,工程師可將其充分利用起來,讓數據產生價值,用數據驅動生產。
多維數據檢測
在線測徑儀有多軸測徑儀,更有旋轉測徑儀,通過不同方位的檢測,獲得產品的不同方位的外徑、平均直徑、橢圓度、截面圖、趨勢圖、波動圖、缺陷圖等,通過截面形狀變化,能判斷得到產品一些簡單的表面缺陷,如錯輥、耳子等。
質量缺陷的“預測性診斷”
周期性缺陷挖掘,通過截面圖、趨勢圖、波動圖、缺陷圖等圖表及歷史數據進行分析,識別生產中的周期性規律,提前預警批量質量事故風險。
產線效率的“動態優化”
可將數據傳輸到控制系統,實現閉環控制功能。亦可實現跨系統協同,如數據可傳輸至分揀系統、打印機、PDA等設備,實現全流程自動化。
產線多位置應用
產線在多個不同的環節都需要實時檢測外徑尺寸,如線纜電纜的線芯、成品等,還可對測量數據進行聯動,成品減去線芯尺寸,再除以2,即可得到橡膠護套的厚度尺寸。
多變量關聯分析
運用隨機森林、神經網絡等算法,建立“外徑偏差-影響因子”預測模型,識別關鍵影響因素。例如:某鋼管生產線發現,外徑超差率與熱軋階段的軋制速度(貢獻率35%)、冷卻水溫(28%)、原材料碳含量(22%)強相關,據此制定多因子聯動調節策略,良品率提升4.7%。
產能瓶頸分析
結合外徑檢測效率數據與產線節拍時間,運用離散事件仿真(DES)識別瓶頸工位。
預測性維護
利用設備工況數據構建壽命模型,分析測頭鏡片潔凈度衰減曲線,預測清洗周期(如粉塵環境下每個月需維護),避免非計劃停產。
外徑測量儀與大數據的融合,本質是將“單點檢測”升級為“全局洞察”,讓產線從“被動響應缺陷”轉向“主動創造質量”。隨著工業4.0的深入,這種“檢測即數據采集,數據即優化指令”的模式將成為智能制造的標配,推動制造業從“經驗驅動”向“科學驅動”躍遷,從而實現質量、效率、成本的三重突破。
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