Файл: Регулирование качества продукции средствами активного контроля..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 218

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

мощью измерительного устройства

3,

которое выдает

импульсы

k,

I и пи соответствующие областям К,

L

и М, в счегчики

А, В, С и

D.

Из схемы видно, что счетчик А учитывает изделия с размером в об­

ласти К, счетчик В — в областях

К и L , счетчик С — в областях L

и М, счетчик D — в области М.

После измерения каждого изделия

-счетчики, в которые не поступило сигнала, сбрасывают

показания

на нуль.

 

 

Импульс на подналадку в сторону увеличения размера

подается

в исполнительное устройство 4 при поступлении в счетчик А трех по­ следовательных импульсов. При поступлении шести последователь­

ных импульсов выдается команда на остановку станка

(аварийный

сигнал). Аналогично работает и счетчик D,

выдающий

команду

на

подналадку в сторону уменьшения размера.

 

 

 

 

Импульс на подналадку в сторону увеличения или уменьшения

размеров может выдаваться также соответственно

 

счетчиком

В

или С. Для того, чтобы при расположении

центра

распределения

вблизи середины поля допуска вероятность

выдачи

импульса

на

подналадку была достаточно мала, последний выдается только при поступлении десяти последовательных импульсов. Очевидно, что ес­ ли все эти десять импульсов соответствуют области L (т. е. срабо­ тают счетчики В я С), команда на подналадку не должна выдавать­ ся. Описанный анализатор построен на шаговых искателях и реле, но вполне возможны и другие решения. В качестве примера ис­ пользования анализатора фирма «Брайант» применила его для под­ наладки внутришлифовального станка, обрабатывающего посадоч­ ные отверстия внутренних колец подшипников. Чувствительным эле­ ментом измерительного устройства для контроля диаметра отвер­ стия вне станка служит гидравлический датчик давления жидкости мембранного типа. По команде от статистического анализатора ис­ полнительное устройство регулирует положение алмаза, правящего шлифовальный круг в каждом цикле. Статистический анализатор может применяться, разумеется, и с другими типами исполнительно­ го и измерительного устройств (причем, не только в машинострое­ нии) .

Данных о применении статистического анализатора фирмы «Брайант» в производственных условиях нет, но очевидно, что при малых значениях подналадочного импульса и достаточно высокой точности датчика, анализатор позволяет поддерживать динамиче­ ское равновесие центра группирования (рассеивания) относительно середины поля допуска.

Системы с формированием команд по знакам отклонений и ал­ гебраически набранному счету. При данном способе команды на подналадку подаются на основе алгебраического суммирования от­ клонений фактического размера детали от уровня размерной на­ стройки станка. При достижении алгебраической суммой некоторо­ го определенного значения выдается команда на подналадку станка.

На рис. 82 представлена схема счетчика [97], позволяющая про­ изводить подналадку по алгебраически набранному счету. Счетчик,

218


на число положений от одного до пяти, суммирует импульсы от раз­ меров, выходящих за контрольно-подналадочную границу, и вычи­ тает из этой суммы импульсы от деталей с размерами до контроль- но-подналадочной границы. В результате алгебраического сложения при наборе фиксированного числа, установленного на счетчике, вы­ дается команда на подналадку. В схеме применены: шаговый иска­ тель с прямым ходом {ІШИ, ІІШИ, ІІІШИ — контактные поля ис­ кателя), пять реле (Рі~Ръ), время срабатывания которых меньше

Рис. 82. Схема счетчика для подналадки по алгебраи­ чески набранному счету

времени перехода щетки искателя с ламели на ламель, и переклю­ чатель Я , при помощи которого устанавливается фиксированное чис­ ло импульсов, после чего надо выдавать сигнал на исполнительное подналадочное устройство и вернуть схему в исходное положение. Контакт СП, замыкаясь, подает на схему сигнал подналадочного размера. Контакты СВ, переключаясь, подают на схему сигнал вы­ читания, посылаемый электросхемой подналадчика в том случае, когда после ряда подналадочных сигналов последовал сигнал доподналадочного размера, т. е. происходит сброс счета не до нуля, а на одну единицу. При этом контакты СВ остаются замкнутыми в цикле работы подналадчика определенное время.

219

Способ подналадки по алгебраически набранному счету также

реализован

в разработанном Л П И устройстве активного контроля,

встроенном

в автоматизированный кругошлифовальный станок

мод. 3153,

который предназначен для обработки цилиндрического

хвостовика

иглы распылителя топливного насоса.

Интересный статистический анализатор применен в контрольноподналадочном устройстве БВ-4017Б к бесцентрово-шлифовально- му автомату ВШ-250Н1, которое предназначено для выборочного автоматического контроля диаметра в одном (среднем по длине) сечении игольчатых роликов (диаметром 2,5—3 мм) после чистовой обработки. По результатам измерения устройство дает командные импульсы на подналадку и на прекращение процесса обработки при выходе размеров за границы поля допуска. Кроме того, контрольноподналадочное устройство рассортировывает детали на группы «Брак—», «Годен», « Б р а к + » и сопровождает команды соответст­ вующей световой сигнализацией. Подача команд устройством осно­ вывается на анализе соотношения между числом деталей, попавших

вту или иную размерную группу.

§26. ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К О Н Т Р О Л Я

ИР Е Г У Л И Р О В А Н И Я П Р И Ф О Р М И Р О В А Н И И КОМАНД НА П О Д Н А Л А Д К У

Цель статистических методов контроля и регулирования — уточ­ нение информации о положении центра группирования размеров де­ талей. Критерием оценки того или иного статистического метода

Рис. 83. Кривая распределения средних значений

контроля (автоматического или неавтоматического) может быть ве­ личина ошибки первого или второго рода, обеспечиваемая этим ме­ тодом.

На рис. 83,а представлена кривая распределения средних зна­ чений. При использовании метода оценки, основанного на определе­ нии средних значений выборочных проб, контрольно-подналадочные границы 5„ и SB располагают так, чтобы отсеченная площадь а со-

220


ставляла какую-то определенную, хотя и незначительную величину. Эта площадь а и может быть названа ошибкой первого рода. Ошиб­

ка первого рода с вероятностью Я « обусловливает

появление не­

нужного сигнала, когда отсутствуют условия для

появления брака.

Площадь а может быть уменьшена соответствующим расположе­

нием границ 5 Н и S-B. Однако принимая во внимание ошибку второго рода, нельзя раздвигать эти границы от среднего значения. Дейст­

вительно, если среднее арифметическое

X

сдвинуто

относительно

теоретического среднего С (номинала)

на

величину

е = \Х — С\

или в безразмерном выражении на величину Е = -!

, где А —

 

 

Â

 

величина допуска, то возникает ошибка второго рода ß (рис. 83,6).

Величина

(1 — ß ) — т а к называемая мощность критерия

оцен­

ки — является

мерой вероятности того, что среднее X на самом

деле

сместилось. Если ошибка первого рода указывает на наличие воз­ мущения, т. е. причины, сдвигающей X , когда этого возмущения нет, то ошибка второго рода указывает на отсутствие возмущения, когда

на самом деле оно имеет место. Чем больше величина

(1 — ß),

т. е.

чем больше мощность критерия, тем более точен метод.

 

 

Для всех перечисленных выше систем

вероятность

получения

брака, т. е. выход значения ХІ ИЗ зоны допуска А составляет

 

 

7 =

{ 1 - [ Ф

(*_> +

<!>(*,)]},

 

 

t

_ р

 

 

 

 

 

 

где Ф (t) = -= Ре

2

dt —интегральная

функция закона

нор-

У~2к J

 

мального

распределения;

 

 

причем:

,

0,5Д s

.

0 , 5 Д - И

 

 

 

 

 

f ! =

 

И t2 =

 

 

 

 

Используя коэффициент точности исполнения допуска [92], ко­ торый является некоторой мерой оценки качества процесса,

т= А

"б* •

получаем

t l = ° ' 5 Л - £ Л _

6 7 > < ° ' 5 - £ >

_ 67;

(0,5-Е):

s

а

 

 

t2

= 6Tn (0,5 +

£),

 

где а — среднее квадратическое отклонение, характеризующее рас­ сеяние контролируемого параметра.

При Тп = 1 (точность удовлетворительная) и Е = 0 (ошибка на­ стройки процесса отсутствует) вероятность получения брака q со­ ставляет 0,27%.

При применении статистических методов контроля и регулиро­ вания точности обработки (при наличии q) сигнал на подналадку

221


не появится, если контролируемый параметр

(ХІ, X , Х Т

и т. п.)

с ве­

роятностью Р будет находиться в пределах

заданного

допуска

или

в зоне, ограниченной сигнальными границами.

 

 

Появление брака зависит от величин е или Е (интенсивности смещения центра группирования) и от величины коэффициента точ­ ности процесса Тп. При практически неизменной точности процесса

изготовления

максимальная

вероятная

ошибка

второго

рода

(Pß)m&x может

быть определена

как наибольшее из

произведений

P-q,

которые находятся для всех возможных

величин Е при

фикси­

рованных значениях Тп, границ

допуска

или

сигнальных

границ

5 Н

и 5В . Ошибка первого рода Ра равна

вероятности Q = (1 Р)

появления сигнала из-за нахождения контролируемой характерис­ тики вне заданного допуска или вне зоны SB — SH , причем в то вре­ мя, когда нет оснований для появления сигнала на регулирование процесса.

Анализ различных статистических методов активного контроля и регулирования показал, что наиболее высокой точностью, опреде­ ляемой величиной (1 — ß), обладает метод средней арифметической при условии непрерывного получения выборки, т. е. при методе скользящей средней. Под непрерывным получением выборки пони­ мается такой процесс контроля, когда первое измерение данной вы­ борки отбрасывается, а вместо него принимается новое значение из­ меряемой величины. Таким образом, при каждом измерении полу­ чается следующая выборка. Несколько худшим показателем вели­

чины (1 — ß) обладает метод медианного значения. Однако он

бо­

лее эффективен при влиянии грубых ошибок. Величина (1 — ß)

ме­

тода регулирования по повторным импульсам близка к величине, вычисленной по медианному методу. Погрешность регулирования по методам группирования и алгебраически выбранному счету так­ же примерно равна погрешности метода скользящей медианы. Од­ нако достоинством метода группирования, помимо выдачи импуль­ сов разной полярности (положительных и отрицательных) является возможность производить контроль рассеивания размеров обрабо­ танных деталей. При этом конструкция анализатора достаточно проста.

При наличии частых грубых помех при измерении значительным преимуществом обладают способы формирования команд по повтор­ ным импульсам, медиане, алгебраически набранному счету (фикси­ рованной разнице) и группированию.

Усреднение во времени контролируемого параметра и обеспече­ ние защиты систем от действия грубых погрешностей, выполняемые с помощью статистического анализа малых выборок по тому или иному критерию, улучшают метрологические и эксплуатационные характеристики систем контроля и регулирования размеров. При этом более высокую точность регулирования обеспечивает статисти­

ческий анализ

скользящих выборок. Вероятность

неправильной по­

дачи команды

на подналадку Q (А)

зависит от

объема выборки

и будет определяться в основном

вероятностью

появления гру-

222