鐘 勝
(桂林市晶準(zhǔn)測(cè)控技術(shù)有限公司,廣西 桂林541000)
隨著我國(guó)制造業(yè)向智慧工廠的轉(zhuǎn)型升級(jí),在機(jī)械產(chǎn)品零部件加工過(guò)程中,把實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)納入工廠管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),并最終實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線檢測(cè)已成必然趨勢(shì)。生產(chǎn)過(guò)程中,企業(yè)在產(chǎn)品尺寸檢測(cè)方面會(huì)投入大量人力物力,希望做到精確、快速的測(cè)量和判斷,并將檢測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸分享和分析,當(dāng)然,嵌入自動(dòng)生產(chǎn)線的在線檢測(cè)則更是企業(yè)最期待的生產(chǎn)方式?,F(xiàn)階段,將制造過(guò)程中的尺寸檢測(cè)數(shù)據(jù)納入管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)依然存在很大難度,因?yàn)檫@些工作依靠增加人工是難以完成的,因此,企業(yè)期望用自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)對(duì)產(chǎn)品尺寸的快速測(cè)量、判斷和數(shù)據(jù)傳輸,更希望把自動(dòng)檢測(cè)、判斷、處理嵌入生產(chǎn)線。機(jī)械表需操作人員手工持表檢測(cè)、讀數(shù)、抄錄數(shù)據(jù),之后,人工錄入電腦才能完成檢測(cè)結(jié)果的數(shù)字化存儲(chǔ)和傳輸,這樣,人工檢測(cè)、錄入效率都非常低,遠(yuǎn)不能適應(yīng)現(xiàn)代工廠網(wǎng)絡(luò)化管理的要求。以汽車(chē)玻璃行業(yè)為例,前檔玻璃都需對(duì)整個(gè)尺寸做精密測(cè)量,人工檢測(cè)兩小時(shí)方能完成單件檢測(cè)。半自動(dòng)檢具,是在一個(gè)檢具上安裝幾十個(gè)傳感器,單件檢測(cè)時(shí)間只需五分鐘,并且各種檢測(cè)數(shù)據(jù)可記錄成表格。其他汽車(chē)零件如曲軸、凸輪軸等都向自動(dòng)化檢測(cè)發(fā)展,一般的機(jī)械零件檢測(cè)也逐漸向此方向發(fā)展,因此,智能化,高性能的位移測(cè)量傳感器需求巨大,且每年都在增長(zhǎng)。
容柵測(cè)量技術(shù)從上世紀(jì)八十年代開(kāi)始應(yīng)用在便攜式量具上,例如卡尺、千分尺等,該技術(shù)具有功耗低、成本低等特點(diǎn)[1],但國(guó)內(nèi)外都很少把該技術(shù)用于工業(yè)自動(dòng)化位移測(cè)量上,主要有以下原因:
工業(yè)自動(dòng)化對(duì)位移檢測(cè)傳感器有很高的技術(shù)要求,首先是精度要求高,中高端產(chǎn)品測(cè)量精度要求全程在3 μm以?xún)?nèi),或者更高;第二是使用壽命要長(zhǎng),由于傳感器是用于批量檢測(cè),反復(fù)檢測(cè)的次數(shù)要求只少達(dá)到500萬(wàn)次到1 000萬(wàn)次;第三是使用環(huán)境惡劣,生產(chǎn)加工環(huán)境下電磁干擾非常嚴(yán)重;第四是檢測(cè)速度要求,要求檢測(cè)頻次每秒100次以上;第五是傳感器數(shù)據(jù)處理能力須達(dá)到自動(dòng)化的要求。
國(guó)外容柵傳感器研究已經(jīng)比較領(lǐng)先,雖然精度較高,但高精度的傳感器制作工藝,機(jī)械結(jié)構(gòu)和光柵以及電感傳感器沒(méi)有區(qū)別,所以成本上沒(méi)有優(yōu)勢(shì),價(jià)格很高,很難普遍推廣應(yīng)用。
國(guó)內(nèi)方面,容柵傳感器技術(shù)相對(duì)落后,產(chǎn)品測(cè)量精度,使用壽命和可靠性達(dá)不到工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量要求,雖然有一些類(lèi)似產(chǎn)品,但都屬于低端低精度產(chǎn)品,與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品比較不具有競(jìng)爭(zhēng)力[1]。
容柵傳感器的基本原理:電容信號(hào)由傳感器副柵發(fā)射柵極傳遞到主柵,主柵接收后再反射到副柵接收極,當(dāng)主柵與副柵相對(duì)移動(dòng)時(shí),接收到的信號(hào)與發(fā)射信號(hào)有相位差,以此相位差來(lái)測(cè)量到位移。這樣,電容柵條的密度就決定了傳感器的分辨力。主柵與副柵之間的電容穩(wěn)定性決定了傳感器的細(xì)分精度,電容穩(wěn)定性取決于兩個(gè)柵板之間在相對(duì)移動(dòng)時(shí)的動(dòng)態(tài)平行度,因此,穩(wěn)定可靠的機(jī)械構(gòu)件和結(jié)構(gòu)是容柵傳感器精度的有力保障。
桂林市晶準(zhǔn)測(cè)控技術(shù)有限公司研發(fā)團(tuán)隊(duì),面對(duì)以上問(wèn)題,根據(jù)容柵位移傳感器的基本原理、誤差規(guī)律、性能特點(diǎn)等,確定了以下整體測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路:通過(guò)改變?nèi)輺艝艞l的布線方式來(lái)提高容柵傳感器分辨力和精度,通過(guò)軟件改進(jìn)提高容柵測(cè)微計(jì)數(shù)據(jù)處理功能,通過(guò)對(duì)芯片和傳感器振蕩電路創(chuàng)新改進(jìn),提高容柵傳感器采集頻率,使采集頻率達(dá)到每秒100次。通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化使各種部件能組裝成體積較小的有機(jī)整體。
下面通過(guò)圖片來(lái)解釋原理:
普通容柵線條的排列方式如圖1所示[2],在一個(gè)測(cè)量節(jié)距T中,放置編號(hào)1到8的8個(gè)發(fā)射極板,它們都在發(fā)射極板一側(cè)排列,T的尺寸越小,傳感器分辨力越高,由于受生產(chǎn)工藝的限制,每個(gè)發(fā)射極板太密就非常容易粘連。
改進(jìn)型專(zhuān)利布線方式如圖2所示,把發(fā)射極板在接收極的兩邊排列,相鄰極板之間距離拉大,這樣極板在原有工藝極限的情況下再細(xì)一倍。
圖2 專(zhuān)利容柵
雖然采用分布式排列自有專(zhuān)利,降低了對(duì)線條的精細(xì)度要求,但要做到0.5 μm分辨力,最小線條要求也是小于0.1 mm,正常電路板線條腐蝕工藝是非常難以保證質(zhì)量,我們自己改造一臺(tái)小型電路板腐蝕設(shè)備,針對(duì)超細(xì)線條要求精細(xì)調(diào)整腐蝕參數(shù),最終找到最佳值,通過(guò)多次投板實(shí)驗(yàn),現(xiàn)在最小節(jié)距T由原來(lái)的1.08 mm縮小到0.512 mm,最小分辨力由1 μm 縮小到 0.5 μm。
測(cè)量精度不僅受分辨力的影響,還與機(jī)械構(gòu)件動(dòng)態(tài)平行度關(guān)系密切,它直接影響到測(cè)量過(guò)程中容柵傳感器兩個(gè)電容極板相對(duì)位置變化,這對(duì)提高重復(fù)定位精度和減少隨機(jī)誤差起到?jīng)Q定性的作用。在這個(gè)思路的前提下提出了全新的導(dǎo)向結(jié)構(gòu),使得利用現(xiàn)有的加工工藝的條件下,能保證傳感器的機(jī)械構(gòu)件動(dòng)態(tài)平行度,解決了測(cè)微計(jì)重復(fù)定位精度的難題。
通過(guò)上述在電路和機(jī)械構(gòu)件的研發(fā)和改進(jìn),使測(cè)微計(jì)精度最高可達(dá)到2 μm。
完善原來(lái)容柵傳感器的非標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,傳感器輸出以及集線器輸出都采用工業(yè)通用的MODBUS協(xié)議,出于縮小產(chǎn)品體積的考慮,傳感器內(nèi)部控制芯片比較簡(jiǎn)單,為了滿足能輸出標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議并保持高速數(shù)
據(jù)刷新功能,軟件方面做了大量的優(yōu)化。
在跟蹤測(cè)量應(yīng)用場(chǎng)合,需要快速采集測(cè)量數(shù)據(jù),這樣才能真實(shí)反應(yīng)尺寸的變化規(guī)律,所以高速的采樣頻率的不可少的。
原來(lái)容柵傳感器是為低功耗電池環(huán)境下設(shè)計(jì),采樣頻率一般只有4到8次,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求,研發(fā)團(tuán)隊(duì)與芯片設(shè)計(jì)公司合作,對(duì)芯片重新改版,提高芯片的使用電壓,改進(jìn)傳感器振蕩電路,增加一路高速振蕩,并對(duì)模擬電路做相應(yīng)調(diào)整,使得在高頻振蕩下,數(shù)據(jù)依然保持原來(lái)的精度指標(biāo),最終使采集頻率達(dá)到每秒100次。
傳感器在某些自動(dòng)使用測(cè)量場(chǎng)景中,需要測(cè)桿自動(dòng)上下移動(dòng)去接觸工件,實(shí)現(xiàn)測(cè)量。這樣,我們?cè)趥鞲衅髦黧w上,利用已有的導(dǎo)向系統(tǒng),巧妙設(shè)計(jì)了一個(gè)氣動(dòng)活塞機(jī)構(gòu),測(cè)量桿在活塞機(jī)構(gòu)內(nèi)移動(dòng),當(dāng)外部增加氣壓,測(cè)桿就被頂出,減小氣壓,則測(cè)桿縮回。這樣,傳感器固定不動(dòng),也能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)接觸測(cè)量工件,測(cè)畢自動(dòng)脫離,實(shí)現(xiàn)批量檢測(cè)目的。這一氣缸裝置申請(qǐng)了國(guó)家實(shí)用新型專(zhuān)利,專(zhuān)利號(hào):ZL2016203862315。
2018年10月,該項(xiàng)產(chǎn)品通過(guò)了桂林市科技局組織的成果鑒定,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
容柵位移傳感器,品名稱(chēng)為測(cè)微計(jì),其技術(shù)指標(biāo)如下:
(1)千分測(cè)微計(jì)的分辨率0.5 μm,測(cè)量精度3 μm。
(2)數(shù)據(jù)讀取速度>100 次/秒。
(3)帶氣缸自動(dòng)伸縮機(jī)構(gòu)。
(4)通信協(xié)議為MODBUS,且可記錄最大值和最小值。
千分測(cè)微計(jì)適用于精密加工時(shí)測(cè)量的零件直徑、臺(tái)階和曲面,如圖3所示。
圖3 實(shí)際應(yīng)用介紹
百分測(cè)微計(jì)適合測(cè)量產(chǎn)品形狀,例如在汽車(chē)玻璃、板金等自動(dòng)、半自動(dòng)檢具上使用,如圖4所示。
圖4 百分測(cè)微計(jì)適合測(cè)量產(chǎn)品形狀
汽車(chē)玻璃、板金等部件,形狀復(fù)雜,檢測(cè)點(diǎn)往往非常多,由于測(cè)微計(jì)具有高性?xún)r(jià)比,并且具有多達(dá)64個(gè)測(cè)微計(jì)組合的優(yōu)點(diǎn),所以非常適合使用。
擋風(fēng)玻璃檢具,紅色箭頭處安裝了測(cè)微計(jì)。
(1)快速組成多測(cè)微計(jì)測(cè)量系統(tǒng)。提供多種類(lèi)型集線器,可以把多個(gè)測(cè)微計(jì)組合成測(cè)量系統(tǒng),數(shù)據(jù)進(jìn)電腦和PLC處理,最多64個(gè)。圖5所示為32個(gè)測(cè)微計(jì)組合的示意圖。
(2)提供顯示盒組成廉價(jià)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。測(cè)微計(jì)配套數(shù)據(jù)顯示控制盒,可以顯示當(dāng)前測(cè)微計(jì)的數(shù)據(jù),可設(shè)置上下公差,具有超差報(bào)警,以及公差比較結(jié)果輸出,驅(qū)動(dòng)外部設(shè)備等功能。用戶(hù)檢測(cè)點(diǎn)少,建議采用這種廉價(jià)方案組成自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)。
(3)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。測(cè)微計(jì)系統(tǒng)通信模式是標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,與現(xiàn)有的可編程控制器(PLC)通信非常方便。
圖532 個(gè)測(cè)微計(jì)組合示意圖
桂林市晶準(zhǔn)測(cè)控技術(shù)有限公司研發(fā)的容柵位移傳感器(測(cè)微計(jì)),集檢測(cè)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸為一體,具有高精度、網(wǎng)絡(luò)化并兼具高性?xún)r(jià)比,是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)和領(lǐng)先,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)容柵測(cè)量技術(shù)在高精度、智能化應(yīng)用領(lǐng)域的空白。與國(guó)際一流同類(lèi)產(chǎn)品相比,主要技術(shù)指標(biāo)基本持平,但價(jià)格只是國(guó)外一流產(chǎn)品的三分之一到五分之一。與其它光柵、電感技術(shù)產(chǎn)品相比,具有價(jià)格顯著低(是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的二分之一,進(jìn)口產(chǎn)品的三分之一)、功耗低等優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)已經(jīng)應(yīng)用于軸承自動(dòng)檢測(cè)、汽車(chē)行業(yè)機(jī)械加工零件、汽車(chē)玻璃、板金件的在線及自動(dòng)、半自動(dòng)檢測(cè)等。進(jìn)一步研發(fā)方向是增加絕對(duì)值測(cè)量和無(wú)線傳輸功能,隨著技術(shù)的突破,將會(huì)極大地?cái)U(kuò)展容柵測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景。