实时焦点:数字使“能”,3D扫描助力海上风电大型法兰全尺寸检测!
随着我国碳达峰、碳中和目标的提出,如何减少化石燃料的使用,提高可再生能源的利用规模成为迫在眉睫的现实问题。我国风电资源丰富,风力发电作为一种可持续、可再生的清洁能源,正越来越广泛地用于工业发电。风力发电在陆上和海上风电场中产生,与陆上风电场相比,海上风电场建设的技术难度更大,后期维护成本也更高。因此,确保风电设备的所有零部件都严格符合质量要求,可以有效降低能源企业的生产运营成本,保障风电场高效运转。
01案例背景
(资料图)
本案例中的客户是珠海巨涛海洋石油服务有限公司,该公司成立于2007年,位于珠海市高栏港经济区装备制造区。主要为石油和天然气行业提供技术先进的设备制造、海上工程、模块建设和技术支持服务,包括陆上炼油化工厂模块,FPSO上部模块,海上风电导管架,浮筒,油气和水下工艺撬块,以及其它机械结构产品的设计、采购、制造、安装、维护等业务。
公司在海上工程装备制造业成绩斐然,具备行业领先的建造能力,承建了大量国内、国际大型项目。
本次合作的项目旨在对海上风电导管架法兰盘进行测量,以获取其完整的三维数据,并检查其是否符合几何尺寸和形位公差要求。
02客户需求
法兰盘是风电机组的重要连接构件,通常采用螺栓连接,其表面螺栓孔的准确与否直接影响风机组装、维护效率高低。因此,严格控制法兰盘精度就是从源头上把控产品质量,提升生产效率。
客户需要完整测量大型法兰盘全尺寸及螺栓孔的位置度、直径、螺栓孔与中心圆的夹角、中心圆的直径,以及螺栓孔所在表面的平面度、上下表面的平行度等GD&T值,根据测量结果指导风机组装、维护。
03项目难点
1. 工件为圆柱体形状,高10多米、直径6米。待测的法兰盘位于工件顶部,距离地面十几米,测量难度很高。
2. 车间环境恶劣,现场敲击和行车造成站立的平台持续振动,环境振动可能会影响测量结果。同时,车间现场的烟雾粉尘和焊接火花也给测量工作带来了巨大的挑战。
3. 测量任务量较大,需要在短时间内测量120个螺栓孔位置度等GD&T值。
04传统测量方式
以往客户通常使用电子全站仪和卡尺进行测量,这些测量工具存在诸多局限性:
1. 传统工具的测量精度只有0.500mm左右,无法满足较高的测量需求。
2. 全站仪操作复杂,大量螺栓孔数据需要逐一进行测量比对,效率低下。
3. 法兰下表面空间较狭窄,传统工具采集不全面。
4. 测量过程容易受到振动、灰尘、光线等环境因素的影响,导致测量结果偏差大。
5. 只能测量二维数据,无法获取螺栓孔位及其他GD&T数值。
05解决方案
使用设备:KSCAN-Magic+MSCAN
扫描过程:首先用全局摄影测量系统MSCAN采集定位点数据,再结合KSCAN-Magic复合式三维扫描仪的多种功能进行全面扫描,最后生成简单易读的检测结果报告。
扫描全程用时:2小时
通过扫描整个法兰,快速捕捉完整点云数据,结合思看的专业3D软件,实现大型法兰盘的全面检测,以提升后期风机组装、维护效率。
06方案优势
摄影测量,计量级体积精度
法兰盘尺寸较大,需要使用MSCAN高精度摄影测量系统进行全局标定,为后续扫描提供精准定位。
MSCAN拥有超大拍摄面幅和景深,最大面幅达9.4m x 6.9m,工作景深6.5m,体积精度最高达0.012mm/m,可以减少拼接次数,更好地消除累计误差,尤其适用于2m~10m的大型零部件高精度三维测量,有效保证大型表面及复杂结构的数据采集完整性。
高效扫描,一机多用
KSCAN-Magic手持式三维扫描仪精度高达0.020mm,标配多种工作模式,可针对不同扫描部位自由切换相应的扫描模式。
高速扫描模式下,最高扫描速率可达1,650,000次测量/秒;深孔扫描模式下,可精准获取法兰下表面死角位置的三维数据;大面幅扫描模式下,具有11束平行红外激光线,扫描面幅最大可达1440mm x 860mm,只需少量标记点,就能完成大幅面三维数据的精准采集,大大提高工作效率,减少时间、人力成本。
KSCAN-Magic的强大性能简化了大型法兰的三维测量流程,让数据采集过程更轻松、更高效。
复杂环境,灵活适应
设备采用航空级铝合金材质制成,轻量化设计,小巧便携,稳定性强,可以随身携带至任何测量环境。无论高空作业,或是面对大型工件及恶劣的车间环境,只需单人手持即可随时随地开展工作,为复杂的现场测量提供最灵活、高效、便捷的解决方案。
可视化分析报告
通过专业分析软件,将扫描的数据和CAD数模进行对比,生成直观的可视化数据报告,清晰呈现法兰盘测量情况,便于工程师采取纠正措施,保证工件合格率,提高生产效率。同时,通过建立数据模型库对数据进行永久存档,为后续产品的组装、维护及优化提供精准的数据支撑。
07客户评价
导管架法兰盘尺寸大,法兰表面螺栓孔数量多,按照传统的测量方法不仅耗时耗力,所测得的结果还往往无法满足要求,因此我们选择了思看的三维测量方案。借助该方案,我们圆满完成了法兰盘的测量任务。整个测量过程简单、耗时短,极大节省了人力和时间成本。最终生成直观的检测报告,便于我们一目了然地发现问题区域,使后期的组装和维护有据可依。
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