Průkopníci inerciálního seřizování. PARALIGN Ustavení válců nyní mnohem rychlejší a přesnější



Podobné dokumenty
Novinka. OPTALIGN PLUS Series. Ustavování hřídelů laserem podle vašich požadavků. Od vynálezců ustavování hřídelů laserem

Systémy k monitorování vibrací strojů Řešení pro stroje i technologické celky

ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování

Produkty a služby. Světová 1 v přesném ustavování pomocí laserového paprsku.

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor

Mobilní počítač Dolphin TM Stručný návod k použití

8018/8020 Mini rýpadlo s konvenční zádí nástavby

/ / / / /

Volitelně moduly s FFT, vyvažováním & analýzou signálu VIBSCANNER. Sběr dat & diagnostika strojů. Kompatibilní s VIBCODE

Měřící lať Smart Rod

Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí

GEODEZIE. Pomůcky k vytyčení pravého úhlu

OPTALIGN smart RS5 Výkonný přístroj pro přesné ustavování hřídelí

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů

VIBXPERT II. Sběrač dat & FFT analyzátor. Rychlý sběr dat. Výkonné diagnostické nástroje. Jednoduché použití. Šest mezinárodních ocenění

I Mechanika a molekulová fyzika

Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

SIGMATEST Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů.

Regulátor ochrany proti zamrznutí

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

Řada 570 Přesné infračervené teploměry

SHAFTALIGN Nový standard pro laserové ustavování

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

TCW215 2xTL-D36W IC PI

Jabra Speak 410. Návod k obsluze.

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

TCW216 2xTL-D36W IC PI

Tutorial Pohyblivá zatížení

Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze Doplňkový dokument. Modul SPC, objem/tlak analogový

Technické parametry transformátorů RESIBLOC Unikátní technologie pro speciální aplikace

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení!

Dolphin 60s Stručný návod k použití

OPTALIGN smart RS. Výkonný přístroj pro profesionální ustavování

Specifikace předmětu

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Měřicí přístroj pro klima

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

OVMT Měření základních technických veličin

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Laserové měřicí přístroje

Váhy stohu s funkcí počítání papíru

WFM Elektronický měřič tepla. Siemens Building Technologies HVAC Products MEGATRON 4

6.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

442 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Měřicí technika

Bezdrátová meteostanice WD Obj. č.: Součásti

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

HEALTHCARE. > Zdravotní péče se vyvíjí vpřed

Přístroje pro měření úhlu natočení

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Polohovací zařízení. Počítačová myš

HAx Topný kabel s minerální izolací (MI) a pláštěm v provedení slitina 825

VY_52_INOVACE_2NOV66. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Stručný návod k použití

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Přistroje na měření povrchu a tvaru

Nový přístroj testo určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic.

CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B

Laser LAR-100. Návod k použití

INFORMACE O PRODUKTU. MLD 500, MLD 300 Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory a transceiver s funkcí utlumení (muting)

Rotační laser Leica RUGBY200

Ložiskové jednotky se snímači Elektronické ovládací moduly steer-by-wire Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

POSTUP ČNÍ A HŘEB FEMORÁLNÍ OPER

sf_2014.notebook March 31,

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

KATEGORIE RCVN - TERMICKÉ VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA Všeobecná část

Fyzika - Sekunda. experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Bezpečnost IT - od technologie k procesům

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0

Katalog 2016 Ploché střechy

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

BeamControl-Master BCM

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Digitální OTÁČKOMĚR Model : DT-1236L

Instalační a uživatelská příručka H A. TS27R Sonda pro nastavení nástrojů

Anemometr (větroměr) WS k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo:

Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze

COIN COUNTER & SORTER

Tutorial Kombinace zatěžovacích stavů

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

CELÁ ŠKÁLA KONTROLNÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Preliminary Draft. Stručný návod k použití. Mobilní počítač Dolphin se systémem Windows CE 5.0

Surftest SJ-410. Surftest SJ-411 Vyhodnocovaný rozsah: 25 mm. Přímost posuvu: 0,5 µm / 50 mm. Měřicí síla snímače Obj. č. [mn]

CONTRACER CV-3200/4500

C.Scope Relay Android phone APP přijímá příchozí data a přidává GPS souřadnice, pokud je nastaveno

Transkript:

Průkopníci inerciálního seřizování PARALIGN Ustavení válců nyní mnohem rychlejší a přesnější

První inerciální systém k měření rovnoběžnosti Rychlejší a přesnější PARALIGN představuje první inerciální měřící systém, který umožňuje téměř okamžité měření rovnoběžnosti válců i jiných těles. Tento způsob měření je velmi přesný a výsledky lze okamžitě reprodukovat. Jak PARALIGN pracuje? V přístroji PARALIGN jsou tři velice přesné, vzájemně kolmé laserové gyroskopy, jaké se používají u letadel a kosmických lodí. Tak jako rychle se otáčející káča, i laserové gyroskopy mají vlastní setrvačnost, tj. mají sklon po určitou dobu odolávat jakémukoliv pokusu o změnu orientace jejich osy rotace. Jestliže je přístroj PARALIGN umístěn na referenční válec, přístroj nejprve zjistí polohu tohoto válce v prostoru a potom ji porovná se směrovými odchylkami získanými umístěním na válec, u kterého probíhá měření. Přístroj tyto změny zaznamená a převede na korekční hodnoty. V přístroji PARALIGN jsou tři velice přesné laserové gyroskopy. Výhody přístroje PARALIGN Nastavení trvá pouze několik minut Připravenost k okamžitému měření Rozlišení 4µm/m (4µrad)!! Kompaktní konstrukce, malá hmotnost Grafické výsledky měření + dokumentace Patentovanou měřící technologii Sweep lze aplikovat na všechny průměry válců U.S. patent 6,195,615. O další patenty zažádáno.

Nutnost rovnoběžnosti válců Osy rotace válců tiskařských strojů, papírenských strojů, válcovacích stolic apod. musí být vzájemně rovnoběžné. Jelikož pozice každého válce je v prostoru determinována 6 stupni volnosti, přesné vzájemné seřízení všech válců v sestavě představuje složitý úkol. Původní konfigurace přestane platit nejpozději do výměny ložiska nebo opravy zařízení. Potom často následuje ustavení na principu pokus - omyl, které je časově velmi náročné. Natočení Přístroj PARALIGN měří a počítá horizontální a vertikální úhlové odchylky u 6 stupňů volnosti válce - ve vztahu k referenčnímu válci. Horizontální (Vybočení) Vertikální (Sklon) Od 'káči' k měření rovnoběžnosti 1 2 a Káča se vyznačuje svojí setrvačností. Díky tomu má po určitou dobu sklon odporovat jakémukoliv pokusu o změnu orientace své osy rotace v prostoru. Pokud dojde k naklonění povrchu, na kterém se káča otáčí viz. obrázek - osa káči se nezmění a můžeme tak změřit úhel sklonu povrchu. Stejného principu využívá i přístroj PARALIGN : v přístroji jsou tři velmi přesné, navzájem kolmo umístěné laserové gyroskopy. Každý z nich zodpovídá za relativní natočení jedné osy v prostoru. Jak se měří rovnoběžnost v současné době? Teodolity, měřící teleskopy, ustavovací teleskopy, autokolimátory a podobná zařízení patří mezi tradiční prostředky na měření a ustavení válců. U laserových přístrojů se nejdříve vytyčí podél zařízení nulová osa a pomocí odkláněcích zrcadel a hranolů se potom měří odchylky od kolmice. Tyto klasické měřící techniky však často poskytují pouze nepříliš přesné výsledky. K nepřesnostem dochází v důsledku optických chyb na základě tepelného ohybu laserového paprsku a také díky kolísání teploty, ovlivňující laserový paprsek, používaný k vytyčení nulové osy. Nedostatečná přesnost je jasně patrná při porovnání naměřených hodnot z obou stran válce (od poháněné a nepoháněné strany). Rozdíly v naměřených hodnotách jsou často pozoruhodné. Navíc, tradiční metody vyžadují přerušení provozu zařízení, u kterého bude měření probíhat. A to jak z důvodu přípravy k měření a nastavení měřícího přístroje, tak i vlastního měření odchylek.

Příklady měření: 1. Rovnoběžnost válců Měření přístrojem PARALIGN vyžaduje jen velmi málo času, nezbytného pro vlastní nastavení přístroje PARALIGN je připraven k měření ihned po zastavení zařízení! V praxi to znamená, že měření a ustavení jednotlivých válců např. u papírenského stroje se může provádět během krátkého odstavení stroje z důvodu čištění nebo výměny plstěných pásů. To představuje nebývalou výhodu využitelnou i pro válcovací stolice, kde je doba odstávky omezena na několik hodin nutných k změně materiálu. 1) Referenční válec nemusí být vůbec válec. V ideálním případě se umístí v blízkosti stroje kalibrační deska, kterou používá přístroj PARALIGN jako referenční. Tato kalibrační deska potom může zůstat nainstalována poblíž stroje i pro účely pozdějšího měření. Před měřením se přístroj PA- RALIGN na této desce vynuluje, což znamená, že dojde k nastavení laserových gyroskopů vzhledem k ose rotace země. 3 2 Měřící deska pro určení zemské rotace. 1 Poloha referenčního válce ➊ je základem pro měření válců ➋ a ➌. Měření lze provádět ihned, jakmile dojde k zastavení systému! Návod k měření - krok za krokem Abychom mohli zkontrolovat rovnoběžnost několika válců, přístroj PARALIGN nejdříve umístíme na referenční válec 1) ➊ a vynulujeme jeho polohu. Poté přístroj jednoduše přiložíme k měřenému válci ➋ a během několika sekund změříme odchylky od hodnot referenčního válce. Hodnoty se současně zobrazí na displeji jako hodnoty výškového a stranového vybočení. Potom měříme třetí válec ➌, atd. PARALIGN Serv Autorizovaná střediska PRÜFTECH- NIK group nabízejí a poskytují své služby v mnoha evropských zemích. Tyto služby se týkají jak ustavování individuálních válců, tak i prvotního ustavení celých strojních systémů. Nákup přístroje PARALIGN je praktickou

2. Rovnoběžnost rovin a pravé úhly 3 2 1 Referenční povrch ➊ se používá jako základ pro měření konstukčních částí ➋ a ➌. is pro ustavování Vašich strojů záležitostí pro ty zákazníky, kteří často provádějí velký počet měření a ustavení, např. výrobci válců. S dotazy ohledně měření rovnoběžnosti se obraťte na: LAMI KAPPA, spol. s r.o. Tel. +420 417 534 542-3 nebo email: lami@vol.cz Více informací naleznete na Internetové adrese www.lamikappa.cz. Přístroj PARALIGN je měřící systém, který porovnává relativní polohu tělesa s polohou jiného (referenčního) tělesa. Tato tělesa mohou být fyzicky i oddělena: jakmile na počátku měření dojde k nastavení referenčních hodnot, lze provádět měření i u takových objektů, které jsou si navzájem prostorově vzdáleny, např. u jiných rotujících těles nebo jiných konstrukčních prvků nebo kostrukčních celků (i když takové měření zabere více času). Navíc není nutná ani přímá viditelnost na těleso, které budeme měřit a odpadá také použití jiných měřících pomůcek (např. laserových paprsků). Přístroj PARALIGN jednoduše přemístíme na další předmět a můžeme v měření snadno pokračovat. Na rozdíl od klasických měřících metod je tento systém měření neobyčejně rychlý a nabízí nejvyšší možný stupeň reprodukovatelnosti. Přístroj PARALIGN lze samozřejmě použít i pro měření pravých úhlů a jiných úhlových odchylek.

PARALIGN s patentovanou metodou sweep Dřívější pokusy s prizmatickými držáky nebo se speciálními tříbodovými podpěrami nevykazovaly požadovanou přesnost a docházelo k nedostatečné reprodukovatelnosti. Navíc se zjistilo, že prizmatické držáky nejsou vhodné pro válce o větších průměrech. Konstrukce přístroje nemá žádné klasické patky. Ve spodní části přístroje PARALIGN jsou dvě kale- Detailní pohled né kolejničky, po kterých se přístroj pohybuje po obvodu válců. I tento krátký pohyb přístrojem inicializuje patentovaný matematický úkon, pomocí kterého se dospěje k přesným výsledkům. Díky metodě sweep není nutné, aby poloha přístroje PARALIGN byla tangenciální k povrchu válce. I v případě, že přístroj je na válec přiložen pod úhlem, jsou dosaženy přesné a reprodukovatelné výsledky. Měření metodou sweep : Jednoduchým krátkým pohybem přístroje po povrchu stabilního válce lze změřit požadované hodnoty. LCD displej s dotekovou obrazovkou Akumulátor s indikátorem nabití Sklápěcí držadla Bezdrátová komunikace Přístroj PARALIGN může komunikovat se vzdáleným PC nebo laptopem (technologie Bluetooth). Veškeré naměřené hodnoty lze přenést z přístroje PARALIGN do PC - nebo mohou být naměřená data zobrazována na tomto PC v reálném čase. Pokud nelze uskutečnit přenos dat technologií Bluetooth, lze použít datový kabel. Hlasové ovládání Pokud nelze ve stísněných prostorech ovládat dotekovou obrazovku, je možno velmi jednoduše použít hlasové ovládání.

Výsledky měření na obrazovce PARALIGN displej PARALIGN displej znázorňuje naměřené hodnoty, jednoduchou grafiku a provozní instrukce. PARALIGN PC software Zobrazení naměřených výsledků i korekčních hodnot pomocí PARA- LIGN PC software je velmi přehledné a lze je snadno interpretovat (viz obrázek nahoře). Odchylky válců jsou na grafickém displeji velmi dobře čitelné. Potřebné korekční hodnoty jednotlivých válců jsou zobrazeny na displeji v pravém spodním rohu (viz obrázek nahoře). Software PARALIGN PC nabízí velké množství možností pro vyhodnocování, zobrazení a archivaci výsledků. MS EXCEL export Veškeré naměřené údaje mohou být přeneseny do souborů MS EX- CEL.

Pro naše zvídavé čtenáře: Jak pracuje prstencový laserový gyroskop Princip měření prstencovým laserovým gyroskopem spočívá ve dvou laserových paprscích, které se vychylují pomocí tří zrcadel umístěných po obvodu do trojúhelníku. Jeden paprsek se vysílá ve směru pohybu hodinových ručiček, druhý v opačném směru. Pokud se konstrukce nachází v klidu, doba cesty obou paprsků je zcela shodná. Pokud dojde k otáčení systému, dráha jednoho paprsku se zkrátí, zatímco dráha druhého paprsku se prodlouží. Z rozdílu časů obou paprsků lze změřit i ten nejmenší úhel natočení. Dutina s HeNe laserem Pouzdro Napájení Zrcadlo Směr otáčení Zrcadlo Katoda Anoda Polopropustné zrcadlo Detektor (foto-dioda) Technické údaje Měřící rozsah 360 kolem všech 3 os Rozlišení 4µm/m (0.00027 ) Lineární odchylka < 16 µm/m (0.001 ) pro 1 min. < 28 µm/m (0.002 ) pro 5 min. < 44 µm/m (0.003 ) pro 10 min. Posun (bias) 0.003 /h Chybový faktor stupnice 10 ppm Šum < 0.003 /Öh Vlastní kontrola automatická Rozměry (D x Š x V) přibližně 680 mm x 180 mm x 125 mm (včetně baterií a držadel) Hmotnost 7.9 kg (bez baterií) 9.8 kg (včetně dvou baterií) Baterie (D x Š x V) přibližně 135 mm x 55 mm x 90 mm Hmotnost baterie 0.95 kg Pracovní teplota -20 C až +70 C (+22 F až +184 F) Odolnost proti nárazům 50 g, 11 ms Výkon HeNe laseru < 1.0 mw Napětí 11-18 V Příkon přibližně 20W (1.4 A @ 14 V) Zastoupení pro ČR a SR: LAMI KAPPA, spol. s r.o. Vladislavova 3142 CZ-41501 Teplice Tel: +420 417 534 542-3 Fax: +420 417 534 544 email: lami@vol.cz www.lamikappa.cz Navštivte nás na www.pruftechnik.com a www.lamikappa.cz Printed in Germany ALI 9.626.05.03.CZ PARALIGN is a registered trademark of PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. No copying or reproduction of this information, in any form whatsoever, may be undertaken without express written permission of PRÜFTECHNIK AG. The information contained in this leaflet is subject to change without further notice due to the PRÜFTECHNIK policy of continuous product development. PRÜFTECHNIK products are the subject of patents granted or pending throughout the world. Copyright 2003 by PRÜFTECHNIK AG. PRÜFTECHNIK AG D-85737 Ismaning, Germany www.pruftechnik.com Phone: +49 (0)89 99 61 60 Fax: +49 (0)89 99 61 62 00 email: info@pruftechnik.com Průkopníci inerciálního ustavování