当需要把淘汰率或把高等级轮胎降级的可能性减到最小,侧壁检查过程必须检测所有可疑的产品,譬如有凹陷和凸起的轮胎。这个过程牵涉到很多手工检测,这就需要花费大量的时间和金钱。
很多轮胎制造受传感器的测量限制的影响,因此必须加强他们的侧壁凹凸测量系统的敏感性,这就需要贵的手工检测。一些测量系统甚至不能分辨凹陷还是凸起。
目前的测量性和先进的软件分析克服了大多这些限制。例如ZLDS2002D传感器可提供准确可靠的数据,同时具有高分辨和高速度。
轮胎凸起是在轮胎生产过程中侧壁材料的小接头产生的不牢固的点。通常如果接头没有足够的重叠,当轮胎受到压力膨胀时,就会像气球一样爆裂。这个凸起可以在任何位置,高度从0.3mm到3.0mm,宽度从5.0mm到7.0mm。
ZLDS2002D传感器可以在轮胎转速为60rpm时快速检测凸起或其它变形,测量凸起准确率可达到1um。
激光传感器也可以在斜面上测量,其无数据损失也无角度预先复位的必要。它可提供在侧壁上凸起,凹陷,窝的X/Y点和位置,也可以通过黑色的刻字,润滑油或任何其它的障碍物来测量。
生产应用
ZLDS2002D传感器在轮胎工业中无论是半成品还是生产线上都有着广泛的应用。它具有比大多其他传感科技要小的光斑,对于测量微小变化和断面是理想的选择。以下是在生产应用的一些例子。
压延橡胶厚度的测量
大多厚度测量是在固定位置完成的,用两种相反的激光,一个在材料上面另一在下面。应用ZLDS2002D传感器,对于任何类型的材料均可和准确测量厚度的变化。由于样品速率高和光斑小,任何通过的线的变化或材料的震动都不会影响厚度的测量值。
在通常情况中,两种传感器被安装在一个机械的滑板和“C”形的框架中,在那可以来回扫描以监测材料的宽度的变化。这个框架必须严格防止由于振动而引入测量误差。
其他方面的应用需要一个或多个安装好的以滚轴等作为参考的传感器。这种方法虽然简单且更直接,但它的准确性依赖于所用的精密滚轴。对于轴承磨损和在精密滚珠上积累的污垢必须有所补偿。而且高速使用膨胀的远离参考点的材料也存在着危险。
重叠和接缝检测
轮胎不均一的原因一般是在轮胎的铺叠操作中不正确的层重叠和侧面的接合。通过在轮胎制造机器中的在线检测,譬如误差和趋势的迅速检测,避免了报废大量的已硫化了的轮胎。在这个应用中,ZLDS2002D传感器比其它类型的传感器更准确。
横向弯曲面检测
为了减少废品,必须及早的在生产过程中监测产品的弯曲面并在轮胎成型中对其进行测量;它也提供必要的信息来执行正确的操作。当在制造轮胎机械中测量环保轮胎,可以分析和测量内层,侧壁或者胎面的接合重叠。通过在固化和检测之前识别和更正问题,可以保证得到更均一的终产品。对于创造一个好的测量如圆度和谐度的统计计算的基准,所提供的准确度和可重复性是关键因素。
径向弯曲面检测
径向弯曲面传感器也可有效的测量轮胎圆度。在此应用中数据处理软件可消除针形排气,溢料和凹槽,只在胎面顶部的测量来进行非常的圆度分析。结果是轮胎的弯曲面的过滤表示,关键是减少或除去所有凹槽的深度和高频率元素,这些因素会导致产品不确定性。
为了保证轮胎生产的严格的要求,一些传感器制造商使用高频数据采集系统来改进传感器。这将进一步增加传感器的速度。
胎面磨损分析
无接触激光测量提供一个轮胎完全磨损侧面,以及不规则磨损的量。这是对于路面噪声蕴含量和识别当地磨损现象,如脚踵/脚趾磨损,凹进的拖拉,对角线的磨损,肩部的擦处和中心的磨损是重要的。当新轮胎的高表面被侧面和径向弯曲面替代时,以非接触激光为基础的胎面测量也是一种测量诊断生产问题的有效工具。轮胎生产需要准确的原型轮胎的磨损数据来改进设计。汽车生产商用这种分析来提供比较的测量以挑选的轮胎设计。
随着市场竞争日益激烈,轮胎工业依赖于质量的增加,这就要求可靠的测量和限制停工时间。正因为如此,激光传感器由于它们的速度,性和可靠性,所处的地位日益变得重要。激光传感器生产商通过完善符合或甚至超越期望值的传感器来满足这些需要。
,橡胶和轮胎生产商依靠增加质量的控制来减少生产成本和保持在市场中的竞争性。
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英国真尚有集团
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客户需求:ZLDS200 2D传感器测转动轮子表面轮廓 在一个转动的轮子上,分布有小的产品,产品顺轮子的宽度方向放置的,就是需要测量轮子宽度方向,是否是平整的,有凹、凸的类似褶皱的,算有缺陷,需要从生产线上剔除下来。 将传感器安装后,需要在某个时刻(或位置,可以有脉冲信号标志),开始进行扫描,检查是否有缺陷;隔几个毫秒后,又要检查下一个产品。每个产品经过扫描传感器的时间,大概在5~12ms之间。 如果比喻的话,好像检测一个旋转齿轮的齿的端面,在端面上是否有轴向的褶皱。端面宽度8~10mm。每个齿到了扫描的位置,就进行扫描,计算判断。 轮子圆周的线速度:1~3m/s。 应用前景:英国真尚有ZLDS200系列2D传感器在物体表面轮廓的二维扫描方面有广阔的应用前景。 在固定支架上安装好ZLDS2002D传感器,使传感器发射端对准被测物处于传感器光幕量程之中,轮子转动,传感器扫描其表面轮廓,或者可以同时按装3个传感器同步扫描被测物,增大扫描区域。 测量数据通过串口数字输出至PC,并记录存储数据,数字...
随着激光技术的不断发展,对激光信号的获取,追踪,定位(ATP)的技术要求也不断提高。纳米级位移传感器KAMAN的差分测量系统KD-5100和DIT-5200系统在激光反射面控制领域有着卓越的表现,无论是在快速镜面控制,还是在中继反射镜实验中,都有着优异的表现。产品在航空,通讯,军事等领域已经得到了广泛的应用。 纳米级位移传感器低温应用: 20N传感器有一个专门的低温应用版本,它有一个内部伸缩接头,当用螺丝安装一个贝勒维尔垫圈后,可有效消除压力或温度引起的机械变性。已证明其在70°K的液态氮中有异的性能。好几个空间项目在4°K的液态氦环境中使用了此传感器。 纳米级位移传感器真空应用: 传感器和KD-5100的电子器件都已用在10-6托的真空应用中了。 超高精度宇航应用: 已制造出MIL-H-38534。所有电子器件均采用符合MIL-SPEC标准的。KD-5100在战斗环境下超过55,000小时,太空飞行环境下超过238,000小时。 小尺寸 (只有 2 x 2.12 x 0.75英寸) ,可应用于空间狭小的场合。 其它应用:精确望远镜定位、磁悬浮轴定位。 纳米级位移传感器主要特点: 每通道两个精确匹配的传...