CETOL 6σ 零度扳手:机械设计的关键零件特征分析

CETOL 6σ 精密机械设计中的精度提升与效率优化

在机械工程领域,CETOL 6σ 技术正引领一场设计革命,尤其对于寻求创新解决方案的机械师和 DIY 爱好者来说。这一技术基于一个历史悠久的运动机制概念,经过70多年的发展和完善,使得我们的客户能够精确地管理机械变差。通过应用 CETOL 6σ 软件,他们不仅优化了凸轮-滚轮设计,还成功开发了适应专业和消费者需求的零度扳手,这一创新工具以其卓越的性能和在紧密空间中的适用性,满足了市场的高标准要求。

传统的套筒扳手需要 10 到 12 度的行程才能啮合齿轮。一个 12 点的方头扳手需要 30 度。零度设计没有最小行程要求,因此允许在非常狭窄的空间中使用。然而,这种扳手的一个主要设计挑战是其在负载下的性能。如果凸轮和滚轮之间的关系没有精确维持,扳手可能会因太紧而卡住,或因太松而打滑。 

精密凸轮-滚轮设计,零度扳手的关键组件

对于这位客户而言,六西格玛 (Six Sigma) 是其质量管理体系中不可或缺的一部分。在工具设计最终确定之前,CETOL 软件被应用于装配设计。通过使用公差分析的结果,设计师们识别出了关键的零件特征。识别关键零件特征,也就是关键质量特征 (KQF) 或关键功能特征 (KFF),使设计团队能够在考虑其供应商的制造能力的同时,合理分配公差预算。

CETOL 6σ数据分析图,展示零度扳手设计的关键质量特征

这种努力在第一批原型扳手上的成效是显而易见的。共制造了 25 把扳手,每把扳手都按照预期工作。这项分析总共花费了 5 个小时,包括创建和验证模型、解释结果,然后与推荐的公差设置进行沟通。第二阶段的原型被取消,为公司节省了超过 10 万美元。如果没有  CETOL 软件和其六西格玛质量管理方法,客户表示:“这是不可能的”。

精密凸轮-滚轮设计,CETOL 6σ技术在机械变差分析中的应用
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