Büyük rüzgar türbini bıçağında hızlı 3D inceleme
Rüzgar türbini bıçaklarının yapısı, boyutları ve süreç akışları, rüzgar enerjisinin dönüşüm verimliliğini belirleyen ana faktörlerdir. İnce sapmalar, bıçakların yankılanmasını ve bıçakların yaşam döngüsünü kısaltmasını sağlayabilir. Bu nedenle, bıçakların 3D rekonstrüksiyonu, araştırmada büyük bir ağırlık taşır sayısal simülasyon ve FEA (sonlu eleman analizi).
Soru -Cevap
S1: Rüzgar türbini bıçağı üretmek neden karmaşık?
C: Blade, rüzgar türbininin temel bileşenlerinden biridir. Bıçak modelini aerodinamiğe göre tasarlamak gerekir. Gibi her adım Tersine Mühendislik Bıçak, bıçak havalandırma akış alanını sayısal olarak simüle ediyor, 3D muayene Blade boşluklarında, sapmaları düzeltmek, Rüzgar türbini bıçağının Ar -Ge ve üretim aşamasında belirleyici bir rol oynar.
S2: Tüm işlem boyunca el tipi bir 3D tarayıcı kullanmak gerekli mi?
C: Enerji ekipmanı genellikle hantaldır ve hareket etmesi zordur. Geleneksel ölçüm yöntemlerini kullanarak tam ve doğru 3D verileri elde etmek zordur.
Aslında, birçok ürün Ar -Ge ve üretim aşamasında 3D modellemeden ayrılamaz. Bıçakların boyut ve yapıda katı gereksinimleri vardır, bu nedenle kalite kontrol özellikle önemlidir.
S3: Rüzgar türbini bıçağında 3D tarama zorlukları nelerdir?
C: Rüzgar türbini bıçağı hacim büyüktür, üreticinin hassasiyette çok yüksek bir gereksinimi vardır. Bu nedenle, en büyük zorluk, tam 3D verilerin nasıl hızlı bir şekilde elde edileceği, aynı zamanda ultra - yüksek hassasiyeti nasıl sağlayacağınızdır.
Hangi üreticinin ihtiyacı var?
Bıçak, rüzgar türbinlerinin rüzgar enerjisini dönüştürmesi için en önemli bileşenlerdir. Bıçakların kararlı ve verimli çalışmasını sağlamak için doğru boyut hayati önem taşır. Bu nedenle, bıçağın yapı özellikleri ve hassasiyeti çok katı gereksinimlere sahiptir.
6m × 1m × 0.4m hacmine sahip bir grup rüzgar bıçağı boşluğu vardır. Üreticinin, standart cihazlarla karşılaştırarak sapmaları almak ve ortadan kaldırmak için boşlukların parametrelerini alması gerekir. Bununla birlikte, geleneksel ölçüm yöntemlerinin tespit edilmesi zordur ve kaçınılmaz manuel hatalarla tüketmek zordur. Sonuç olarak, etkili ve doğru bir 3D denetim yöntemi aranmaktadır.
Scantech 3D çözümü
Tarama hızını ve verimliliğini artırmak için Scantech, büyük rüzgar türbini bıçağını tespit etmek için 7 kırmızı lazer çapraz (1 ekstra kırmızı lazer) ile HSCAN771 3D tarayıcı kullanır. Bununla birlikte, bıçak boyutları 6m'ye kadar, hatalar tüm 3D tarama işlemi boyunca birikmeye devam edecektir, bu da doğruluğu çok azaltacaktır.
Bıçağın yüksek hassasiyette çok katı bir gereksinimi olduğundan, teknik profesyonellerimiz HSCAN771 3D tarayıcıyı birleştirecek. Mscan fotogrametri sistemi halletmek için. HSCAN 3D tarayıcı ve MSCAN'ın karşılıklı çalışması doğruluğu% 67 artıracak ve hacimsel doğruluk sapmalarını büyük ölçüde azaltacaktır. Bu tür kombinasyon yöntemi, daha büyük iş parçalarını tararken avantajını tam olarak kullanacaktır.
Tarama işlemi
1. Adım: Yansıtıcı belirteçler ve kodlama noktaları ekleme
2. Adım: İşaretleyicileri ve kod noktalarını farklı açılarla yakalamak için MSCAN fotogrametri sistemini kullanın.
3. Adım: Bıçağı hscan771 3D tarayıcı ile tarayın ve 3D veriler alın.
4. Adım: 3D verileri 3D yazılıma aktarın Scanviewer ve veri dosyasını IGES ve STL gibi ortak çıkış formatlarında kaydedin.
Adım 5: 3D Model ve CAD modeline uyum sağlayın ve hizalayın.
Adım 6: Sapmaları değiştirin ve kontrast tespitine göre ürün gelişimini optimize edin.
Zaman maliyeti
Ekleme İşaretleri: 8 dakika
Tarama: 15 dakika
İnceleme Raporu Oluşturun: 5 dakika
MSCAN fotogrametri sistemi genellikle büyük nesneleri ölçmek ve bulmak için kullanılır. Bir yandan, kümülatif hataları etkili bir şekilde azaltmak için HSCAN 3D tarayıcı ile işbirliği yapabilir. Öte yandan, MSCAN sistemi, ürün boyutunu, geometrik deformasyonu vb. Tespit etmek için büyük iş parçalarının ayrı ayrı 3D denetimi için kullanılabilir.
HSCAN ve MSCAN arasındaki mükemmel eşleşme, diğer büyük - ölçek nesnelerini tarama konusunda performans sergilemiştir. Aşağıdaki durumları okuyabilirsiniz:
Helikopterin 3D taramasında bilimsel araştırma
6 - Büyük iş parçaları üzerinde 3D ölçüm için adım kılavuzu