设计质量是产品全生命周期质量的核心
产品生命周期的质量信息模型是通过对产品生命周期各阶段相关的各种质量数据、文档的组织和描述,并与产品及其结构关联形成的。它可以用BOM来表示, 包括需求质量BOM、设计质量BOM、供应商质量BOM、制造质量BOM和服务质量BOM
设计质量BOM描述了产品设计开发过程中产生的质量信息和相关的过程信息,具体为概念设计、详细设计和工艺设计这三个阶段的质量信息和阶段过程信息。
设计阶段的质量在产品全生命周期中起到关键性的作用:
1、产品设计阶段的设计参数转变为工艺阶段的产品加工路线、加工方法等。
2、设计质量信息转变为制造质量信息,其中设计、工艺中部分信息作为质量标准仍出现在制造质量信息中,如设计参数等。
3、在售后服务阶段,设计阶段数据质量变化体现在单独提取消耗件、备用件等。
为何要在设计初期提高数模质量?
利用基于网络的CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM集成技术,实现产品全数字化设计与制造的过程就使最初的设计理念要经过CAD平台的设计,CAE平台的仿真,CAM平台及CNC设备的加工制造,同样,贯穿不同阶段工具的核心也在于数字化模型的统一。
怎样使最终制造出来的产品高质量,那必须抓住核心要素:数字化模型质量PDQ(Product Data Quality)。
所谓PDQ,它涉及到CAD模型的描述及可视化内容。它考虑到了CAD模型的所有的属性(即:准确的定义,结构完整性等),为以后的制造使用起到至关重要的作用。
为何要在设计初期提高PDQ?
建立CAD模型的设计者认为数模是好的,因为初始CAD设计系统没有抱怨任何问题; 但是,有时下游的用户称它们是坏的,因为数模反应出不精确和不真实的特征。数据信息在传递过程中出现问题
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产品数模质量问题的类型及产生原因
产品PDQ问题主要分为三个类型:
1、几何拓扑结构
所有模型元素(点,曲线,曲面,壳)是否正确地定义和连接在一起?
2、精确度
所有模型元素是否符合公差要求;连接的模型组件是否正确地装配拟合在一起?
3、真实性
所有模型元素是否在加工阶段可以实现?
一旦数模的格式或平台改变,这些问题就会以破面、数据丢失的形式暴露,直接导致后期加工或分析时的延时!
数据几何质量问题造成的因素分为两类,一为设计工程师的设计经验导致,例如设计时的公差设定,约束是否到位,而最关键的因素在于数据的转换,包括格式的转换,版本的转换,平台的转换。一旦转换前后的公差、几何拓扑、平台内核不同,都会对数据信息的准确性、完整性、稳定性造成影响。数据上产生的几何问题一般都是极其微小的,大部分在设计阶段很难发现,但是一旦进入制造阶段,因几何问题造成过切、短刀、跳刀却频频发生,所以必须在制造前期有效地发现问题并快速解决问题。
例如常见的数据几何问题:不连续面造成实体变成片体,面丢失导致几何数据不完整等。
设计阶段PDQ的控制策略
产品数模的几何质量是整个开发周期中的关键因素,也是核心力量,它的质量高低直接影响到最终真是产品的质量高低。制造商每年在产品质量问题上花费的成本高达数百万美元。配合不当、废品以及返工问题令制造商们苦恼不堪。
随着三维CAD软件的广泛应用,工业界早已意识到产品数据文件中存在的问题会影响产品数据在后续过程中的使用。很多标准化组织均制定了相关的标准来保证产品数据质量,如:解决当前汽车工业产品数据关键质量问题的SASIG-PDQ,针对通用制造业中存在的产品数据质量问题的ISO 10303-59。这些质量标准描述了对产品数据的质量需求,质量测量过程,以及描述质量验证结果的方法。
通过早期检查来发现并处理数模的几何问题能有效的避免问题在制造阶段暴露并造成返工,大大缩短因PDQ造成的开发周期延时。
设计阶段PDQ的控制策略:
1、允许对PDQ标准内容圈定一个子集,并采取相应的限制参数;
2、定期在设计过程中进行质量控制;
3、制定相应检查错误的方法,提高用户的竞争力;
4、遵循模型高质量的同时,进行平台交换或归档。
PDQ的核心价值在于在产品开发的设计阶段有效地控制数据几何问题!