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防錯設計的案例

設計中如何呆?這里有最全的設計方法!
在產品實際的生產過程中,因零件相似而裝、因零件又小又多而漏裝等現象時有發生,需要防止或盡可能避免錯誤發生。防錯(Poka-yoke)是發明防錯設計結構、防錯裝置,利用過程措施來杜絕或減少錯誤動作,將人為差錯預防性地消滅為零。 防錯方法可歸納為:設計防錯、工裝防錯、工序防錯、人工防錯四個方面,其中設計防錯是源頭,也是最穩健的手段。產品在進行結構設計的時候,設計工程師經??紤]怎樣避免裝、裝反。 設計防錯,是指在產品設計過程中運用技術或工具以保證總是能夠得到符合設計目標的理想結果或產品。同時,產品在制造或裝配或使用階段盡可能少的由于人為問題或機器問題而產生的錯誤。由于設計人員的失誤造成的差錯會導致產品缺少應有的功能或參數不合理,這類差錯會導致產品的固有缺陷,有時會造成極嚴重的后果。例如:汽車制動油管的設計差錯,造成交通事故;洗衣機的電路絕緣防護設計差錯,造成漏電事故……,還有一些設計的失誤,雖然不能算作差錯,但是也會給產品的制造和使用帶來一系列的困難。諸如:難以加工、容易混淆、維修不便等,這些設計失誤增加了出現差錯的機會,從而增加了產品制造和使用的風險。 1 防錯裝 在產品的裝配過程中,如果存在相似零件時,零件就很有可能會裝位置,因此盡量把相似零件合并,合并相似零件不但可以節省相應的模具、治具和庫存等成本,還可以避免零件太過相似而把零件裝配到錯誤的位置。
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設計裝置和設計大圖鑒,這是我見過最好的指南!
答案:只要使用「防錯裝置」就行了。各種失誤在生產制造過程中隨時隨地都可能發生,其結果是造成產品缺陷和質量損失。防錯技術的應用,可以有效避免或減少失誤的發生,從而降低質量損失。所謂防錯就是為防止不合格品的發生,在產品的設計和制造過程的設計開發中采用的技巧和方法。 接下來我們就一起見識見識防錯裝置吧!
【機械設計裝置和設計大圖鑒,這是我見過最好的指南!
答案:只要使用「防錯裝置」就行了。各種失誤在生產制造過程中隨時隨地都可能發生,其結果是造成產品缺陷和質量損失。防錯技術的應用,可以有效避免或減少失誤的發生,從而降低質量損失。所謂防錯就是為防止不合格品的發生,在產品的設計和制造過程的設計開發中采用的技巧和方法。 接下來我們就一起見識見識防錯裝置吧!
汽車線束制造過程中的工藝
線束制造的防錯設計從項目技術開發協議研讀、產品圖紙的初步識別,到樣線束制作,一直到線束的批量生產,貫穿始終。線束制造防錯工藝、防錯工裝的設計應用應持續進行,持續改進和調整。
防錯設計圖1
汽車線束制造過程中的工藝
線束制造的防錯設計從項目技術開發協議研讀、產品圖紙的初步識別,到樣線束制作,一直到線束的批量生產,貫穿始終。線束制造防錯工藝、防錯工裝的設計應用應持續進行,持續改進和調整。
新能源汽車電機控制器
如圖13中格蘭頭所示,此為行業目前比較主流出線方式之一,此種方案價格比較低,但是接線比較麻煩,同時暫無有效方式進行防錯;另一種就是快插方式,此方案成本比較高,客戶接線方便,同時可以進行防錯設計,目前行業可選的快插接頭品牌比較多,其中比較典型的有安費諾、泰科、永貴、瑞可達、中航、沃爾核材、巴斯巴等;目前行業還有一種主流的出線方式,就是采用塑料連接器的方案,此方案價格在格蘭頭和快插中間,同時可以進行防錯設計。以上三種方案防水等級都可以達到IP67以上。 如圖13中端子座目前行業主要分兩個方向,一種是手工樣機階段為電木通過機加工得到所需產品,到工程樣機就用BMC或是DMC通過熱固成型模具工藝獲得,此路線方案產品強度好,絕緣性能好,但是產品比重略重,手工樣機階段時電木材料比較脆,容易開裂;另一種路線就是手工樣機階段采用PA66通過機加工獲得所需形狀,工程樣機后用工程塑料(PA66或是PPS、PBT)采用注塑模具工藝獲得,此方案產品比重比第一種方案略輕,成本略低,但產品吸水性相比第一種好,絕緣性能略差,可以說兩種方案在特性上各有優劣。
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《數值方法和MATLAB實現與應用》
4.1.2 直觀的程序塊和空白符 4.1.3 有意義的變量名 4.1.4 文檔資料 4.2 編制數值解法程序 4.2.1 逐步求精 4.2.2 實現:單程序多m文件 4.2.3 測試 4.3 調試 4.3.1 防錯性程序設計 4.3.2 調試工具 4.4 小結 習題 第二部分 數值技術 第5章 計算中的誤差 5.1 數的數字表示法 5.1.1 位、字節和字 5.1.2 整數 5.1.3 浮點數 5.1.4 數值計算和符號計算 5.2 有限精度運算 5.2.1 機器精度 5.2.2 程序計算中的蘊涵式 5.2.3 測量誤差 5.2.4 迭代序列的收斂 5.2.5 相對收斂性準則和絕對收斂性準則 5.3 算法的截斷誤差 5.3.1 泰勒級數 5.3.2 階符 5.4 小結 習題 第6章 一元方程f(x)=0求根 6.1 預備知識 6.1.1 總則 6.1.2 基本的求根程序 6.1.3 根區間劃分 6.2 定點迭代 6.3 二分法 6.3.1 二分法的分析 6.3.2 收斂準則 6.3.3 二分法的一般實現 6.4 牛頓法 6.4.1 牛頓法的收斂性 6.4.2 牛頓法的一般實現 6.5 割線法 6.6 混合法 6.7 多項式的根 6.8 小結 習題 第7章 線性代數回顧 7.1 向量 7.1.1 向量操作 7.1.2 向量的范數 7.1.3 正交向量 7.2 矩陣 7.2.1 矩陣中的每行和每列都是向量 7.2.2 對矩陣進行的操作 7.2.3 矩陣運算和向量運算的操作次數 7.2.4 矩陣的范數 7.3 向量和矩陣的數學性質 7.3.1 線性無關性 7.3.2 向量空間 7.3.3 與矩陣相關的子空間 7.3.4 矩陣的秩 7.3.5 矩陣的行列式
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