梁福炎,李慶明,谷麗明,林 慶,李 俊
(1.東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司,四川 德陽(yáng) 618000;2.西南交通大學(xué),四川 成都 610000)
定子線圈、轉(zhuǎn)子線圈、定子沖片是發(fā)電機(jī)組的核心部件,長(zhǎng)期運(yùn)行于高溫、高電壓等惡劣工況,質(zhì)量要求高、制造過程由手工作業(yè)和機(jī)械作業(yè)穿插進(jìn)行,制造工藝復(fù)雜、難度大,涉及的檢驗(yàn)內(nèi)容繁多,且分布于不同工序及不同工位,過程質(zhì)量控制困難。線圈、沖剪數(shù)字化車間就是東方電機(jī)圍繞定子線圈、轉(zhuǎn)子線圈、定子沖片這三大核心部件而打造的大型清潔高效發(fā)電設(shè)備智能制造新模式,本文介紹的是在此項(xiàng)目中由傳統(tǒng)檢驗(yàn)?zāi)J较驍?shù)字化質(zhì)量控制轉(zhuǎn)變的質(zhì)量控制平臺(tái)構(gòu)建和實(shí)現(xiàn)。
特點(diǎn)1:檢驗(yàn)參數(shù)類型總多,并且內(nèi)容根據(jù)不同項(xiàng)目要求不一,其中,涉及內(nèi)容包括:長(zhǎng)度、寬度等常規(guī)幾何參數(shù)測(cè)量;升高、節(jié)距等空間幾何參數(shù)測(cè)量;常態(tài)介質(zhì)損耗角、試驗(yàn)電壓、局放值等電氣參數(shù)測(cè)量。
特點(diǎn)2:檢驗(yàn)實(shí)施地點(diǎn)分布于制造環(huán)節(jié)的各個(gè)工位,即產(chǎn)品零部件臨時(shí)存放位置,同一個(gè)檢驗(yàn)類型可能需要在多個(gè)工位執(zhí)行。
特點(diǎn)3:檢驗(yàn)所需工量器具類型總多,如游標(biāo)卡尺、外徑千分尺、公法線千分尺、表面電阻測(cè)試儀等,同一個(gè)檢驗(yàn)任務(wù)實(shí)施可能同時(shí)需要多種量具切換使用。
特點(diǎn)1:沖片實(shí)行批量件管理,首件控制是沖片質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。
特點(diǎn)2:沖片檢驗(yàn)主要涉及:外形尺寸控制、毛刺控制、漆膜質(zhì)量控制,主要內(nèi)容包括:外形尺寸控制:主要通過檢驗(yàn)槽尺寸及位置、孔尺寸及位置、內(nèi)外圓輪廓等關(guān)鍵尺寸,進(jìn)而保障疊片裝配后的鐵心尺寸;毛刺控制:測(cè)量精度達(dá)到微米級(jí),且測(cè)量位置為非常規(guī)位置;漆膜質(zhì)量控制:涉及漆膜厚度、漆膜絕緣性能、固化度等方面。
數(shù)字化質(zhì)檢實(shí)施前,相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目均通過檢驗(yàn)前人工識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)并形成檢驗(yàn)項(xiàng),檢驗(yàn)時(shí)手動(dòng)操作、人工讀取測(cè)量?jī)x器儀表及量具數(shù)據(jù)并配合人工記錄的方式進(jìn)行,所有質(zhì)量控制過程及質(zhì)量信息均通過人工建立質(zhì)量控制卡進(jìn)行紙質(zhì)傳遞。
質(zhì)量控制通過紙質(zhì)傳遞卡實(shí)現(xiàn)序間質(zhì)量控制,如圖1。
圖1 質(zhì)量控制卡
幾何量檢測(cè)均通過人工操作、人工讀數(shù)、人工記錄方式進(jìn)行,如圖2。
圖2 幾何量檢測(cè)
電氣參數(shù)檢測(cè)均通過人工點(diǎn)動(dòng)控制電壓、人工讀數(shù)、人工記錄方式進(jìn)行,如圖3。
圖3 電氣參數(shù)測(cè)量
此種方式存在如下弊端:
(1)檢驗(yàn)、試驗(yàn)方案不固化,檢驗(yàn)人員能力不同,質(zhì)量控制力度不一。
(2)質(zhì)量信息通過紙質(zhì)方式傳遞,不利于過程的質(zhì)量控制、信息的及時(shí)共享、追溯、統(tǒng)計(jì)和分析。
(3)檢驗(yàn)、試驗(yàn)均通過人工操作完成,容易受到人為因素影響而產(chǎn)生測(cè)量誤差,且檢驗(yàn)效率較低。
(4)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)均通過人工記錄,增加了筆誤、漏記的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)現(xiàn)線圈、沖剪數(shù)字化檢測(cè)須解決軟件平臺(tái)和硬件配套兩方面內(nèi)容。
(1)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化檢測(cè)的前提是檢驗(yàn)要求的數(shù)字化,而檢驗(yàn)要求是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝的基礎(chǔ)上描述每道工序所涉及的檢驗(yàn)內(nèi)容(如圖4),并且轉(zhuǎn)換成數(shù)字化的表達(dá)才能滿足檢測(cè)設(shè)備的讀取、識(shí)別及判定。
圖4 質(zhì)檢策劃圖
(2)質(zhì)量控制要求(檢驗(yàn)要求)需產(chǎn)品實(shí)際制造工序合二為一,并在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn),即質(zhì)量控制平臺(tái)與生產(chǎn)過程完全結(jié)合。
(1)根據(jù)檢測(cè)特點(diǎn),需滿足檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)不固定,移動(dòng)式檢測(cè)和固定位置、專項(xiàng)檢測(cè)兩種方式;同時(shí),根據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容需要隨時(shí)切換檢測(cè)工量具。
(2)幾何參數(shù)、電氣參數(shù)的數(shù)字化測(cè)量、自動(dòng)采集、判定,替代現(xiàn)有手工測(cè)量、紙質(zhì)記錄模式。
(3)檢測(cè)精度升級(jí)、效率提升以滿足數(shù)字化質(zhì)檢需求。
針對(duì)產(chǎn)品差異化問題,在前端PLM系統(tǒng)中已發(fā)布具體項(xiàng)目的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工序的內(nèi)容,這兩個(gè)部分為后續(xù)生產(chǎn)的源頭數(shù)據(jù),質(zhì)檢策劃基于上游BOM結(jié)構(gòu)實(shí)施,可解決針對(duì)具體項(xiàng)目、具體物料的產(chǎn)品差異化問題,檢驗(yàn)內(nèi)容生根于BOM結(jié)構(gòu),解決了檢驗(yàn)要求與設(shè)計(jì)、工藝的融合要求,如圖5。
圖5 產(chǎn)品差異化的質(zhì)量控制策略
同時(shí),針對(duì)檢驗(yàn)要求數(shù)字化問題,通過在上游BOM基礎(chǔ)上,將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等紙質(zhì)技術(shù)文件進(jìn)行分解(也可通過數(shù)據(jù)繼承方式實(shí)現(xiàn)),策劃各個(gè)檢驗(yàn)工序的質(zhì)量控制點(diǎn),在各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)細(xì)化具體檢驗(yàn)要素、專自檢分類、檢驗(yàn)頻次等質(zhì)量管理要求,并轉(zhuǎn)化為數(shù)字化表達(dá),形成針對(duì)具體實(shí)物的項(xiàng)目質(zhì)量控制方案,實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)要求的數(shù)字化,進(jìn)而通過方案在系統(tǒng)中的數(shù)字化執(zhí)行實(shí)現(xiàn)后續(xù)生產(chǎn)制造的質(zhì)量控制,如圖6。
圖6 數(shù)字化檢測(cè)方案驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品質(zhì)量控制
根據(jù)線圈、沖片的制造特點(diǎn),制定線圈實(shí)施單件管理、沖片實(shí)施批量管理的控制方式,在工件首個(gè)工序起,以PN+6位年月日+6位流水號(hào)為規(guī)則,形成單個(gè)線圈、每批次沖片的實(shí)物ID,此實(shí)物ID作為該產(chǎn)品的“身份證號(hào)”,是生產(chǎn)報(bào)工、檢驗(yàn)任務(wù)等業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ),用以串聯(lián)實(shí)物整個(gè)制造過程中的生產(chǎn)、質(zhì)量等信息,建立產(chǎn)品實(shí)物的追溯流程及質(zhì)量檔案。鑒于實(shí)物ID多位數(shù)值的人工可讀性較差,該實(shí)物ID以二維碼等的方式體現(xiàn),通過掃碼方式保證了讀取的準(zhǔn)確性和效率。
根據(jù)線圈、沖片的檢驗(yàn)內(nèi)容,為實(shí)現(xiàn)與數(shù)字化質(zhì)量控制平臺(tái)配套,需對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)模式進(jìn)行調(diào)整并與開展數(shù)字化檢測(cè)技術(shù)研究與應(yīng)用,通過三維掃描、二維影像、3D超景深等數(shù)字化幾何參數(shù)檢測(cè)技術(shù)及智能電氣試驗(yàn)、股間試驗(yàn)等自動(dòng)化、智能化電氣參數(shù)的試驗(yàn)技術(shù)研究應(yīng)用,滿足檢驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、判定結(jié)果等要求。
(3)任務(wù)類型從檢測(cè)位置劃分,需要滿足適應(yīng)非定點(diǎn)工位測(cè)量及固定位置測(cè)量的需求,考慮檢驗(yàn)的便利性,非定點(diǎn)工位測(cè)量可理解為移動(dòng)式測(cè)量,采用無線傳輸?shù)姆绞礁鼮楹侠恚豢紤]網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性及傳輸速度,固定位置測(cè)量的檢測(cè)項(xiàng)目相對(duì)固定,采用有線傳輸方式更為合適,如圖7。
圖7 MOM系統(tǒng)的功能模塊
在MOM系統(tǒng)中,通過自檢、專檢的檢驗(yàn)人員屬性控制,首檢、抽檢、全檢的檢驗(yàn)頻次控制等措施制定(如圖8),以檢驗(yàn)任務(wù)驅(qū)動(dòng)檢驗(yàn)執(zhí)行(如圖9),使得白鶴灘等項(xiàng)目定子線圈、沖片數(shù)字化質(zhì)檢策劃規(guī)范了定子線圈制造質(zhì)量控制過程。
圖8 質(zhì)檢策劃
圖9 任務(wù)執(zhí)行
通過以生根于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝的質(zhì)檢策劃為基礎(chǔ)形成質(zhì)量控制方案、以公司質(zhì)量控制要求為業(yè)務(wù)場(chǎng)景搭建軟件邏輯,系統(tǒng)構(gòu)建了線圈、沖片數(shù)字化車間數(shù)字化質(zhì)量控制平臺(tái),并通過數(shù)字化檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用與系統(tǒng)集成,形成了軟硬件相結(jié)合的數(shù)字化質(zhì)量控制體系,為線圈、沖剪數(shù)字化車間制造過程的數(shù)字化質(zhì)量管理、質(zhì)量信息全流程追溯提供了保障。同時(shí),該套數(shù)字化質(zhì)量控制平臺(tái)及配套的新檢測(cè)技術(shù)在相關(guān)行業(yè)也具有推廣和借鑒意義。