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汽车发动机缸孔内壁瑕疵检测报告--激光光纤内孔内管孔壁测量仪

日期: 2024-11-24
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发表于: 2024-11-24
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样品检查报告书


汽车发动机缸孔内壁瑕疵检测报告--激光光纤内孔内管孔壁测量仪
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□ 全部可检出 □ 全部可检出(存在过度判定) ■ 部分可检出(6个孔中有2个可检出) □ 不可检出 □ 需要追加检查
检查结果】
由于未收到客户对于本次检查对象孔洞的判定结果,我们已通过⽬视确认将可⻅的划痕作为缺陷进⾏了检测。
在6个被检孔洞中,有2个孔洞通过⽬视检测到了可⻅的划痕。剩余的4个孔洞,⽆论是通过⽬视还是数据分析,均
未发现划痕或其他缺陷,因此未检出。(请参考第5⻚及之后的成像数据)
【制造商意⻅】
请客户也确认本次检测出的缺陷部位是否符合缺陷规格,即这些是否确实为应检出的缺陷。另外,在检测出缺陷的
第②和第⑤个⼯作件中,还存在对⾮缺陷部位的误检。如果是在清洗前的状态下进⾏检查,由于污垢的附着,可能
会导致难以捕捉到真正的缺陷部位,或者像本次⼀样,将污垢误判为缺陷。因此,如果考虑引⼊系统进⾏检测,请
考虑将其安排在清洗后的⼯序中进⾏。此外,关于④A和④B两个孔洞,由于本次提供了切割⼯作件作为样本,因
此能够进⾏拍摄。但在正规产品中,可能会因为探头⽀架等部件的接触⽽⽆法进⾏全⻓度的检查。考虑到实际的检
查环境,我们认为有必要评估在产品状态下进⾏检查的可⾏性。(详情请参阅第3⻚)
【后续推进⽅案】
基于本次结果,如果您考虑引⼊内孔瑕疵检测系统,我们⾸先建议在图纸上评估④A和④B部位在产品状态下是
否可以进⾏检查,并随后进⾏n次追加验证(有偿)。在进⾏追加验证时,由于⽆法从垂直⻆度对⼯作件进⾏检
查,因此请考虑准备能够固定⼯作件并调整⻆度的治具。同时,请您提供客户检查结果,以便我们能够验证内
孔瑕疵检测系统的检测精度。请做好相应准备。此外,如果本次除样本外还有其他⾃动检查对象⼯作件、检查
对象孔洞、缺陷类型等,请⼀并准备,并确保提供的样本为清洗后的样本。我们希望您能安排⼀次会议,以讨
论包括后续推进⽅案在内的相关事宜。请您考虑并回复,谢谢。
検査条件
使用的探头型号: S*LSDC(Φ2.3 L50mm) 转速(USm):0000
测量速度(秒):.33 mm 分辨率: ;< 0.05mm
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关于④A和④B部位的可⾏性检查
由于本次提供了切割工作件作为样本,所以能够拍摄到④䣃部位。但是,在产品状态下的检查中,如同以下照片所示,在检查④䣄时,探头的支架与工作件接触,导致无法进行全长度的检查。因此,我们担心目标孔洞的全长度检查可能无法进行


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如果尝试对④䣄进行与④䣃相同的检查,工作件会与探头的支架接触。我们公司演示机的探头长度为支架接触,因此如果需要支架接触的,这将需要特别定制。不过,我们认为通过将探头长度增加到70mm,有可能实现对整个长度的检查。但是,在图纸上事先确认在产品状态下是否可以进行检查是必要的。我们尝试了从另一侧进行接近,但由于探头长度仅为䢷䢲䣯䣯,而从起始点到终点的距离约为䢺䢲䣯䣯,因此拍摄非常困难。


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我们尝试了从另一侧进行接近,但由于探头长度仅为50mm,而从起始点到终点的距离约为80mm,因此拍摄非常困难。


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我们让激光光束在圆筒内壁逐圈旋转并照射,然后将反射回来的光转化为数据。如果圆筒部分没有缺陷,那么反射回来的光量将基本保持⼀致。但是,如果某处有凹凸不平,那么该处的光量就会发⽣变化。在我们的设备中,当激光照射时,我们会将那些与周围光量极端不同的区域视为缺陷,并根据预设的条件(如尺⼨等)⾃动进⾏判定。

<成像数据>
【参考:关于判定阈值术语】
·中位数(Median)
这是一种统计方法。中位数本身意味着“中间值”。由于从工件反射回来的光量并非总是恒定的,因此必然会出现“波动”。为了
跟随这种波动来判断缺陷,我们会以中位数指定的宽度(mm)为单位来划分数据,并将光量突出的部分判断为缺陷候选。
·差分凹凸(Differential Irregularity)
我们将与周围反射光量的偏离幅度称为“差分”。例如,如果存在凹坑,那么该处会凹陷,因此与周围相比,反射光量会减少,差
分就会增大。
·针状比(Aspect Ratio)
这是指将缺陷视为圆形时的短径除以长径的比例。比例越接近100%,表示缺陷的形状越接近真圆。如果值为“负数”,则表示以
下条件: -25%意味着仅提取“针状比25%以下(细长形状) ”的缺陷。
·X、 Y、 面积(X, Y, Area)
这是指我们设备捕捉到的缺陷的尺寸和面积。


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缺陷尺寸:
①X尺寸:0.30mm,Y尺寸:0.35mm2X尺寸:0.55mm,Y尺寸:0.40mm③X尺寸:0.35mm,Y尺寸:0.25mm4X尺寸:0.25mm,Y尺寸:0.30mm⑤X尺寸:0.30mm,Y尺寸:0.25mm6X尺寸:0.40mm,Y尺寸:0.25mm


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专业从事激光位移传感器,激光焊缝跟踪系统研发及销售的科技公司
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  • 2
    2025 - 01 - 22
    一、引言1.1 研究背景与目的在当今科技迅猛发展的时代,传感器作为获取信息的关键设备,在工业自动化、智能制造、航空航天、汽车制造等众多领域中发挥着不可或缺的重要作用。激光位移传感器凭借其高精度、非接触式测量、快速响应等显著优势,成为了现代精密测量领域的核心设备之一。近年来,随着国内制造业的转型升级以及对高精度测量需求的不断攀升,我国传感器市场呈现出蓬勃发展的态势。然而,长期以来,高端激光位移传感器市场大多被国外品牌所占据,这不仅限制了国内相关产业的自主发展,还在一定程度上影响了国家的产业安全。在此背景下,国产激光位移传感器的研发与推广显得尤为重要。本研究聚焦于国产激光位移传感器 HCM 系列,旨在深入剖析该系列产品的技术特点、性能优势、应用场景以及市场竞争力。通过对 HCM 系列产品的全面研究,期望能够为相关行业的企业提供有价值的参考依据,助力其在设备选型、技术升级等方面做出更为明智的决策。同时,本研究也希望能够为推动国产激光位移传感器行业的发展贡献一份力量,促进国内传感器产业的技术进步与创新,提升我国在高端传感器领域的自主研发能力和市场竞争力。1.2 研究方法与数据来源本研究综合运用了多种研究方法,以确保研究的全面性、准确性和可靠性。在研究过程中,首先进行了广泛的文献研究,收集并深入分析了国内外关于激光位移传感器的学术论文、行业报告、专利文献等资料,从而对激光位移传感器的发展历程...
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  • 4
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泓川科技 HC26-30 与奥泰斯 OPTEX CD33-30 系列激光位移传感器对比分析:技术性能... 2025 - 04 - 14 在工业自动化领域,激光位移传感器凭借高精度、非接触测量的优势,广泛应用于精密定位、尺寸检测等场景。本文针对泓川科技 HC26 系列与奥泰斯 OPTEX CD33-30 系列(含模拟量通讯版本)进行多维度技术对比,从安装尺寸、通讯格式、模拟量信号、精度、成本等关键指标分析两者的可替代性,为用户选型提供参考。 一、结构设计与安装兼容性:尺寸与适配性对比泓川 HC26 系列外形尺寸为 60×50×22mm,重量约 120g(含线缆),采用紧凑式设计,支持螺丝安装,适配通用工业设备安装孔位(如文档 3 中提到的 2×4.4mm 贯穿孔)。防护等级为 IP67,可在粉尘、潮湿环境中稳定工作,环境温度范围 -10~50℃,适应性更强。奥泰斯 CD33-30 系列文档未明确标注具体尺寸,但从重量推测(约 65g,不含电缆),体积略小于 HC26,同样支持 M12 8 引脚接插式安装,防护等级 IP67,环境温度 -10~45℃。对比结论:两者安装方式均为工业标准,HC26 稍大但兼容性良好,适合对空间要求不苛刻的场景;CD33-30 系列体积更小巧,但 HC26 在温度适应性上略优。   二、通讯与信号输出:灵活性与通用性差异通讯格式HC26:支持 RS485 Modbus RTU 协议,波特率...
国产替代深度解析:泓川科技 HC8-050 与松下 HG-C1050 激光位移传感器的技术对比与应用... 2025 - 04 - 13 在工业自动化领域,精密测量是保障产品质量与生产效率的核心环节。泓川科技 HC8-050 与松下 HG-C1050 作为两款主流的中短距离激光位移传感器,在电子制造、精密加工、自动化检测等领域应用广泛。本文将从技术参数、核心性能、应用场景等维度展开深度对比,揭示 HC8-050 在特定场景下的显著优势及高性价比。一、基础技术参数:精准定位性能差异参数HC8-050HG-C1050差异分析测量范围50±15mm(35-65mm)50±15mm(35-65mm)两者一致,覆盖中短距离精密测量场景。重复精度15μm30μmHC8-050 的重复精度比 HG-C1050 提升 50%,适用于对微小位移敏感的精密检测(如芯片封装、精密轴承测量)。光点直径70μm约 70μm光斑尺寸相同,但 HC8-050 通过光学优化,在低反射率表面的光斑识别能力更强。线性度±0.1%F.S.±0.1%F.S.线性度一致,满足工业级测量精度要求。温度特性±0.05%F.S/℃±0.03%F.S/℃HG-C1050 理论温漂略优,但 HC8-050 通过硬件散热与软件温补算法,实际在高温环境(如 80℃)下稳定性更优。工作温度-10~50℃(支持 80℃长期使用)-10~45℃HC8-050 突破行业常规,通过特殊设计可在 80℃高温环境稳定运行,而 ...
泓川科技 LTM2-800W 替代美国邦纳 BANNER LE550 系列的可行性对比分析 2025 - 04 - 12 在工业自动化领域,激光位移传感器的性能直接影响测量精度和系统稳定性。本文针对泓川科技 LTM2-800W 与美国邦纳 BANNER LE550 系列传感器,从技术参数、性能指标、应用场景等维度进行深度对比,探讨 LTM2-800W 替代 LE550 系列的可行性,尤其突出其更高的测量精度和更快的采样频率优势。一、核心技术参数对比参数LTM2-800WBANNER LE550 系列对比结论测量原理激光三角测量法激光三角测量法原理相同,均通过激光光斑在感光元件上的位置变化计算距离。参考距离800mm100-1000mm(LE550)LTM2-800W 以 800mm 为中心,覆盖更广的远距离测量场景,适合大尺寸物体检测。测量范围±500mm(300-1300mm)100-1000mmLTM2-800W 测量范围更宽,尤其在 800mm 以上远距离仍能保持高精度,而 LE550 在 1000mm 处精度下降。重复精度45μm±0.5-8mm(随距离变化,1000mm 处约 ±8mm)LTM2-800W 优势显著,重复精度达 45μm(0.045mm),较 LE550 的毫米级精度提升两个数量级,适合精密测量场景。线性误差±4.5mm(0.5%FS)LTM2-800W 线性误差仅为 LE550 的 1/4.5,测量线性度更优,数据一致...
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