Autodesk Inventor应用于梅特勒托利多吊秤平台秤项目

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mettler toledo PL83-S电子天平

mettler toledo PL83-S电子天平

mettler toledo PL83-S电子天平(广州南创陈工)mettler toledo PL83-S电子天平托利多公司以制造出世界上第一台替代法单盘天平而闻名的梅特勒-托利多集团,是全球领先的精密仪器制造商之一,并且是世界上最大的制造及销售实验室、工业和食品零售业用称重设备的厂商。

在多个国家设立了分支机构或办事处,生产基地遍布美洲、东欧、中国等地;并在中国设立了广州南创传感器事业部,可为用户的实验和生产提供最佳的服务与解决方案。

mettler toledo PL83-S电子天平品牌梅特勒-托利多型号PL83-S电子天平类型电子天平仪器最小称量0.001 g(mg)最大称量81g(g)最小显示值0.001 g梅特勒-托利多便携式PL83-S电子天平概述PL83-S精密天平是实现简便称量的理想仪器。

一次选择满足多种称量需求!极为紧凑的设计和普通电池/内置充电器选用的供电方式实现了真正的便携性。

PL83-S电子天平没有任何多余的配置,可以负担的价格!具有你所希望获得的来自于梅特勒-托利多的至高品质。

操作简便:为数不多的按键使得天平操作简单易懂紧凑的设计:适合任何使用环境–具有超大秤盘通用性:多种应用程序满足不通称量任务需求便携性:普通电池或内置充电器使得天平无需依赖交流电源坚固耐用:内置过载保护实现天平更长久的使用寿命梅特勒-托利多便携式PL83-S电子天平的性能:明亮的7断液晶显示屏抗冲击的塑料外壳内置过载保护多达25-30小时电池使用寿命(标准电池)内置天平下挂称量钩电源适配器计件称量百分比称量动态称量+/-加减称量自由因子计算选择显示的字符大小称量模式适配器多种称量单位转换自动关机全自动外部砝码校准mettler toledo PL83-S电子天平产品图片mettler toledo PL83-S电子天平技术参数介绍:81g/0.001g;自动外校;液晶;标配RS232C以上内容技术参数以《OIML60号国际建议》92年版为基础,最新具体变化可查看《JJG669—12托利多广州南创传感器事业部检定规程》。

梅特勒-托利多_计数应用解决方案_计数秤_产品样本.PDF

梅特勒-托利多_计数应用解决方案_计数秤_产品样本.PDF
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零部件
电子
金属
塑料
正确的选择 一个都不会少
最佳的称重系统选择 帮助实现精确、 高效的生产管理
计数秤广泛应用于汽车部件、 电子、 塑料或金属组件、 纸张的生产或配送、 仓 储等不同环境中。 精确、 高效的物料管理是成功、 可盈利生产的基础。 梅特勒托利多计数秤可轻松地集成到库存管理系统, 提高过程可靠性和生产效率, 并高效地控制进 ଋԯ ሞԻ ‫ۋ‬Ձ +%5AAM:5H +%5AAM:5&4H +%5AAM:5H +%5AAM:5&4H +%5AAM:5H +%5AAM:5&4H +%5AAM5/H +%5AAM5/&4H +%5AAF5/H +%5AAF5/H +%5AAM.#H +%5AAM.#&4H +%5AAM.#H +%5AAM.#&4H +%5AAF.#H +%5AAF.#H

托利多电子秤完整操作手册

托利多电子秤完整操作手册

一、托利多电子秤称上常用操作设置说明进入标定菜单(【代码】 * 24681357 * 05 * 中a) 底部显示:PUSH CAL BUTTON(按下标定开关),此开关位于秤体底部圆柱突起物正中。

如图所示:此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除!b) 底部显示:DIGI FILTER 0(滤波参数),总价窗口显示0-3,按数字1,显示:DIGI FILTER 1, 按【确认】到下一步。

c) 底部显示:SET GEO VALUE 12 (输入重力加速度值),直接按数字键输入重力加速度值,缺省为12,然后按【确认】到下一步。

d) 底部显示:DO NOT ENTER CAL (是否进入标定菜单否) ,按数字1,显示:ENTER CALIBRATION (进入标定菜单),按【确认】到下一步。

e) 底部显示:SINGLE RANGE kg(单量程,kg),总价窗口显示0-1,按0使之变为DUAL RANGE kg(双量程kg),然后按【确认】到下一步。

(选项分别为:0=DUAL RANGE kg,1=SINGLE RANGE kg(单量程,kg)f) 底部显示:6/15 Kg(6/15Kg双量程),总价窗口显示:0~3。

(选项分别为0=6/15Kg,1=15/30Kg,2=3/6Kg,3=30/60Kg)按0-3数字进行选择。

按【确认】到下一步。

g) 底部显示:INPUT WEIGHT VALUE(输入砝码重量)总价窗口显示0(缺省为0kg)。

按0-9数字键输入标定的砝码重量,例如10,则总价窗口显示10。

按【确认】到下一步。

h) 底部显示:EMPTY SCALE(清空秤盘),按【确认】到下一步。

此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除!i) 秤等待一段时间,显示:LOAD 10 kg WEIGHT(放上10kg 标准砝码),此处显示的砝码重量为上面实际输入的砝码重量,按【确认】到下一步。

j) 秤等待一段时间,显示:UNLOAD (卸载),从秤盘上移去砝码,按【确认】到下一步。

学习使用AutoDeskInventor进行三维机械设计和建模

学习使用AutoDeskInventor进行三维机械设计和建模

学习使用AutoDeskInventor进行三维机械设计和建模第一章:AutoDesk Inventor 简介AutoDesk Inventor 是一款由AutoDesk公司开发的专业三维机械设计和建模软件。

该软件具有强大的功能和广泛的应用范围,适用于各种机械设计和建模任务。

本章将介绍AutoDesk Inventor的基本概念及其在机械设计和建模领域的重要性。

AutoDesk Inventor 是一种基于参数驱动的三维模型技术,它允许用户创建、编辑和分析复杂的机械设计。

该软件提供了完整的建模工具集,包括零件设计、装配、可视化和仿真等功能。

通过使用AutoDesk Inventor,用户可以在虚拟环境中进行设计和验证,从而提高设计效率和质量。

第二章:AutoDesk Inventor 的基本操作在使用AutoDesk Inventor 进行三维机械设计和建模之前,我们需要熟悉软件的基本操作。

本章将介绍AutoDesk Inventor的界面布局和常用工具,以帮助读者快速上手使用该软件。

AutoDesk Inventor 的界面布局分为几个主要区域:菜单栏、工具栏、图形区和属性编辑器等。

用户可以通过菜单栏和工具栏执行各种命令和操作,图形区用于显示三维模型,属性编辑器可以对模型的属性进行编辑和设置。

在AutoDesk Inventor 中,常用的工具包括创建基本几何形状、编辑和修改模型、添加约束和尺寸、进行装配和布局分析等。

通过这些工具,用户可以轻松地创建复杂的机械模型,并进行相关的分析和优化。

第三章:三维机械建模AutoDesk Inventor 提供了丰富的功能和工具,可以帮助用户进行三维机械建模。

本章将介绍一些常用的技术和方法,以帮助读者提高建模效率和质量。

首先,用户可以使用基本几何形状工具创建基本的零件,例如块、圆柱和锥等。

然后,通过对几何形状进行修改和编辑,用户可以创建出复杂的机械零件。

同时,AutoDesk Inventor 还提供了各种高级建模工具,例如曲面建模、薄壁建模和变形建模等,以满足更加复杂的设计需求。

梅特勒-托利多称重模块产品手册

梅特勒-托利多称重模块产品手册
MTCN 的 CW 不锈钢动载称重模块由顶板、顶板上的限位装置、底板、SB 系列剪切梁称重传感器、传感器连 接件等部件构成(如图 1-5 所示)。在称量时,载荷作用于顶板,通过传感器连接件施加到传感器上。
图 1-5 CW 静载称重模块外形图 1.3.2 CW动载称重模块的容量
模块的容量依据其所用的传感器而定,CW 称重模块的容量有 0.5t、1t、2t、5t、10t、15t、20t。
目录
1. 概述 ..............................................................................................................................................................................1 1.1 称重模块的定义 ..........................................................................................................................................................1 1.2 FW静载称重模块 ........................................................................................................................................................1 1.3 CW动载称重模块 ........................................................................................................................................................3 1.4 称重模块的特点 ..........................................................................................................................................................4 2. 模块的安装基础 ..........................................................................................................................................................4

梅特勒-托利多助力生产实现食品安全的最高级

梅特勒-托利多助力生产实现食品安全的最高级

梅特勒-托利多助力生产实现食品安全的最高级
佚名
【期刊名称】《流程工业》
【年(卷),期】2016(000)012
【摘要】通过参加梅特勒一托利多产品检测部门的创新用户培训项目.食品和饮料生产企业可以获得额外的知识和技能,从而能更好得遵从法律法规管规定.并最大化地提高企业的生产效率。

该培训项目面向使用自动检重秤、金属检测器、X射线和视觉检测系统的设备的操作人员和质量经理.
【总页数】1页(P61-61)
【正文语种】中文
【中图分类】TB484.3
【相关文献】
1.梅特勒-托利多新一代散料检测技术提升食品安全水平 [J],
2.梅特勒-托利多新软件助力自动检重秤制造商最大限度提高生产力 [J],
3.以先进的设备降低食品安全的风险--访梅特勒-托利多中国区产品检测仪器事业部总经理陈和平 [J], 申海鹏
4.梅特勒-托利多新一代散料检测技术提升食品安全水平 [J], Ann Ho;
5.梅特勒-托利多推新品助力食品安全 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

梅特勒-托利多_实验室称量_XS精密天平_快速可靠符合人体工程学.pdf


天平型号 极限值 最大秤量 可读性 重复性 线性误差 典型值 重复性 线性误差 灵敏度漂移 (校验砝码) USP 最小称量值 (U=0.10%, k=2, 5% 载荷) 最小称量值 (U=1%, k=2, 5% 载荷) 稳定时间 尺寸 秤盘尺寸
OO 包含 SmartPan 防风罩
XS603S
XS603SN
XS1203S
I OI OI OI OI OI OI
I I OI 1.5 s 127 x 127 是 包含
I OI OI OI OI OI OI
I I OI 1.5 s 127 x 127 是 选配件
OO 包含 SmartPan
XS1202S
XS2002S
XS4002S
I OI OI OI OI OI OI
I I OI 1.2 s 172 x 205 是
MI OI OI OI OI OI OI
I OI OI OI OI OI OI
I OI OI 1.5 s 127 x 127 是 包含
天平型号 极限值 最大秤量 可读性 重复性 线性误差 典型值 重复性 线性误差 灵敏度漂移 (校验砝码) USP 最小称量值 (U=0.10%, k=2, 5% 载荷) 最小称量值 (U=1%, k=2, 5% 载荷) 稳定时间 尺寸 秤盘尺寸
MI I OI 1.2 s 172 x 205 是
MI OI OI OI OI OI OI
MI I OI 1.2 s 172 x 205 是
天平型号 极限值 最大秤量 最大秤量, 精细量程 可读性 可读性, 精细量程 重复性 重复性, 精细量程 线性误差 典型值 重复性 重复性, 精细量程 线性误差 灵敏度漂移 (校验砝码) USP 最小称量值 (U=0.10%, k=2, 5% 载荷) 最小称量值 (U=1%, k=2, 5% 载荷) 稳定时间 尺寸 秤盘尺寸

梅特勒托利多_实验室称量_白皮书_误差来源.pdf


2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 11 11 11 12 13 14
RFID 和滴定
结论 参考资料
误 差 源 白 皮 书
目标受众
本白皮的目标受众是向在监管医疗或食品及饮料行业实验室工作的操作人员和质量保证专业人士。
本白皮书为何如此重要?
分析天平是受监管和不受监管实验室进行所有定量分析的主要工具。准确称量和数据完整性对制备分析参 比溶液以及获取等份样品以便分析和制备溶液、缓冲液和 HPLC 流动相而言至关重要。此过程误差可对数 据完整性和产品质量产生深远的影响。本白皮书旨在重点介绍避免某些较为常见的误差并节省称量操作时 间的方法。评估实验室日志、工作表和其他包含原始数据的记录,例如称量值、稀释、仪器状况和计算 等。 注意是否丢失原始数据, 记录是否被改写,是否使用了纠正液掩盖错误。未经解释,不得更改结果。 交叉引用已纠正的数据,以对其进行验证。[ 参照 1] 审核标准液制备记录,以确保完整、准确的文档记录。 一家公司 “准确、一致地称量”至相同微克的可 能性微乎其微。因此,显示此标准或模式的数据值得怀疑,应当认真调查。[ 参照 2] 因此,要遵循 GxP 规定并避免审查人员提出令人生畏的问题,监管实验室需要将打印机与天平连接,以 记录分析过程中参比标准液和样品的待称。此方法在监管合规和实验室效率方面的优点将在下一部分进 行介绍。
手动过程和多抄录误差检查
查看图 1,很明显整个过程都是手动 : r 手动记录数据 ; r 使用计算器手动计算数据 ; r 手动检查数据。 手动操作枯燥且易于出错。我们来更加详细地介绍一些可发生错误的关键方面。 抄录数据和抄录误差检查容易出错 : 质量标准 (例如 ISO 17025)和制药行业规定采用二人负责的原理 : 一 个人执行操作,第二人单独负责审核。该原理基于二人强于一人的概念。然而,由于过程是由人工执行的, 因此难免会出错。因此,此手动过程不完美,在第二人审核时可能会漏掉印刷错误,尤其是当个人在执行 其他任务面临压力时。 缺乏数据审核跟踪 : 本质上无纸质审计跟踪 ; 该过程依赖操作人员准确记录天平和计算器上显示值、并将 这些结果无误地抄录到实验室笔记本上的能力。只有计算器结果可再次键入数据并进行计算。遗憾的是, 由于过程是手动操作,即使训练有素的操作人员也难免会出错。所看到并记录下来的可能不是天平或计算 机上的实际值。第二人无法检查天平的实际读数,这是该过程主要的故障点。 未满足 GxP 监管要求 : 对于必须符合 GxP 规定的实验室而言,由第二人检查也可用于检查的记录或书面凭 证很重要。如警告信所指明,FDA 检查人员不接受图 1 介绍的工作方法 : 贵公司未能保证实验室记录 包括符合 (21 CFR 211.194(a)) 适用性规定和标准的全部测试所必需的完整数据。例如, 贵公司未保留与 样品质量和样品溶液制备用于您于 2012 年 7 月 18 日对 <redacted> 药片 <redacted> 和 <redacted> 进 行 HPLC 分析相关的任何原始数据。 FDA 警告信,2013 年 5 月。 主要问题是天平结果无法验证,实际上操作人员可写下任何信息并宣布工作已完成。20 多年前,FDA 在查 看分析天平称量结果和标准液制备时,建议其检查人员 :

梅特勒-托利多 工业称重终端 说明书


选择
示这些菜单时,不影响设备的配料进程。 菜单项的列表见本章节的后续内容。
[9]
打印
(要求设定参数F3.1=1或2) 当称重终端显示重量值时(毛重值或净重值),同时显示重量稳定 (MOTION指示灯灭),按本键则自串行接口输出当前重量数据。 [ ]
P/N: 139146
R1.10
日常操作
菜单显示时的键盘操作
串行通讯协议 ---------------------------------40 托利多通讯协议 .........................41 CB920通讯协 议 ..........................47 MODBUS通讯协议 .........................51

功能说明
说明
标注
返回
显示某子菜单时,用于退至上一级层菜单。在显示第一级菜单时, 按本键即退至正常重量显示状态。
[9]
可重复按本键以显示同级的各种操作菜单(菜单内容见下节操作
选择
菜单表),此时上显示窗显示菜单名。 在显示主菜单名时,不影响仪表的配料工作。
[9]
(在配料过程中,只有部分菜单可被选择显示)。
-6-
METTLER TOLEDO
目录
日常操作 --------------------------------------8 显示 ...................................9 蜂鸣器 .................................10 键盘操作 ...............................11 配料操作 ...............................16

autodesk inventor基础教程2021

autodesk inventor基础教程2021Autodesk Inventor基础教程2021主要包括以下内容:1.安装和启动Autodesk Inventor 2021:首先,需要从Autodesk官方网站或合法的渠道下载并安装Autodesk Inventor 2021。

完成安装后,打开Autodesk Inventor,可以选择新建一个项目或打开现有项目。

2.界面介绍:教程将详细介绍Inventor的界面布局,包括主菜单、工具栏、浏览器、绘图区域等部分,以及如何自定义界面。

3.创建基本视图:在Inventor中,可以通过从三维模型创建基本视图来创建工程图。

基本视图是主视图、俯视图、左视图等六个标准视图。

教程将介绍如何创建这些基本视图,以及如何调整它们的位置和比例。

4.创建剖视图:剖视图是一种用于显示模型内部结构的视图。

教程将介绍如何创建剖视图,以及如何编辑剖视图的边界和剖面线。

5.标注尺寸和添加注释:在工程图中,需要标注尺寸和添加注释以解释图形的内容。

教程将介绍如何使用Inventor的尺寸标注功能来标注模型特征的尺寸,以及如何添加文字、箭头、云形等注释。

6.添加和管理装配体组件:在Inventor中,可以使用装配体功能将多个组件组合在一起。

教程将介绍如何添加装配体组件,以及如何管理装配体中的组件位置和约束关系。

7.创建爆炸视图:爆炸视图是一种用于展示装配体中组件的拆卸顺序的视图。

教程将介绍如何创建爆炸视图,以及如何调整爆炸视图的顺序和方向。

8.渲染和可视化:Inventor提供了渲染和可视化工具,可以使模型更具表现力。

教程将介绍如何使用Inventor的渲染工具来添加材质、灯光等效果,以及如何使用可视化工具来查看模型在不同角度下的表现。

9.导出和共享模型:在完成模型和工程图的创建后,可能需要将其导出或共享给其他人。

教程将介绍如何导出模型和工程图为其他格式,以及如何使用Inventor的共享功能来与其他人共享模型和工程图。

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Autodesk Inventor应用于梅特勒托利多吊秤平台秤项目
总部位于瑞士的梅特勒-托利多控股公司(METTLER TOLEDO AG),是世界上最大的称重衡器及精密仪器制造商,其产品和解决方案遍布实验室、工业及零售业的各个流程与环节,从高精度的微量分析到千吨以上的称重应用,梅特勒-托利多的产品技术都有所涉及。

梅特勒-托利多集团于1987年在中国成立了梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司,此后有分别于2002年8月和2005年12月先后成立了梅特勒-托利多(常州)精密仪器有限公司和梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司。

梅特勒-托利多集团十分注重对于产品研发的投入。

在过去的5年中,梅特勒-托利多集团平均每年都以超过10%的比率增大研发投入。

现如今在常州和上海,梅特勒-托利多分别拥有一支产品研发团队,进行传感器、商用衡器、分析仪器产品研究和技术开发。

案例:吊秤平台秤项目
相关软件及解决方案:Autodesk Inventor
客户证言:
Autodesk Inventor是机械设计行业优秀的专业设计软件;其参数化设计的强大功能在降低设计错误率的同时,大幅度提升了工作效率,真正的解放了设计工程师。

——梅特勒托利多(常州)称量技术有限公司机械工程师赵青松
案例正文:
Autodesk Inventor参数化设计帮助梅特勒-托利多技术创新
总部位于瑞士的梅特勒-托利多控股公司(METTLER TOLEDO AG),是世界上最大的称重衡器及精密仪器制造商,其产品和解决方案遍布实验室、工业及零售业的各个流程与环节,从高精度的微量分析到千吨以上的称重应用,梅特勒-托利多的产品技术都有所涉及。

梅特勒-托利多集团于1987年在中国成立了梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司,此后有分别于2002年8月和2005年12月先后成立了梅特勒-托利多(常州)精密仪器有限公司和梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司。

梅特勒-托利多集团十分注重对于产品研发的投入,在过去的5年中,梅特勒-托利多集团平均每年都以超过10%的比率增大研发投入。

梅特勒-托利多在中国市场与欧特克的合作始于2004年,当时梅特勒-托利多通过欧特克代理商之一的锐和软件南京分公司先后购买了欧特克公司的AutoCAD和AutoCAD Mechanical软件,主要用来完成二维绘图和设计工作,而三维设计软件则选择了另外一家。

2006年,梅特勒-托利多中国公司统一升级软件至AutoCAD Mechanical 2007,锐和软件南京分公司技术工程师通过培训和技术服务为其定制了二维的工程图模板并制定制图流程和规范,并从那时起与其达成了良好的技术合作关系。

从2007年开始,梅特勒-托利多中国公司加大了对三维设计应用的投入,不过最初梅特勒-托利多只是计划加大对原应用三维软件的采购,并逐渐降低AutoCAD Mechanical的应用,后来通过锐和软件南京分公司销售人员和技术人员的一致努力,尤其是凭借Autodesk Inventor三维二维一体化的解决方案的出色表现及超高性价比,最终梅特勒-托利多考虑到综合的采购和实施成本,大大降低了对原应用三维软件的采购量,而将AutoCAD mechanical全部升级为三维的Autodesk Inventor软件。

紧接着锐和软件南京分公司专门就Autodesk Inventor软件进行了为期一周的集中培训,参与人数基本包括了梅特勒托利多各个部门的设计人员,此举奠定了Autodesk Inventor的应用基础。

此后在2007年至2008年,锐和软件南京分公司又多次对梅特勒托利多的Autodesk Inventor应用进行跟踪指导和服务,而梅特勒托利多中国公司各个部门也逐渐开始加大Autodesk Inventor的应用频率和深度。

合作双赢
虽然从2007年开始梅特勒托利多已经全部将其设计软件升级为三维的Autodesk Inventor软件,但是各事业部具体应用情况却又存在一定的差异。

吊秤平台秤事业部(以下简称CFBU)作为梅特勒托利多(常州)称量技术有限公司重要的产品研发设计部门,就很好地借助了Autodesk Inventor设计软件,在三维应用环境中完成了包括概念设计/产品工程设计/产品性能校验等多种工作,从而提升了研发效率,降低了整体设计过程中出现的错误率并因此突破了原有技术瓶颈。

CFBU相当重视本部门对于Autodesk Inventor的使用效果,在完全掌握了其初级的建模功能之后,考虑到其产品设计准确率和设计压力的要求,在2008年该事业部部门经理郑绍文又专门组建了一个Autodesk Inventor参数化设计小组和锐和软件南京分公司合作进行Autodesk Inventor参数化设计的尝试。

接下来锐和软件工程师胡欣辉与该设计小组组长机械工程师赵青松紧密联系,发挥各自的优势:锐和熟悉Autodesk Inventor软件的功能,而CFBU又了解产品需求。

双方合作共同攻克了参数化设计的多个难点,整理设计
流程,完成了基本的参数化设计方案。

但当时美中不足的是由于参数化设计的一些功能缺陷,无法延伸到后续报表等应用环节。

这个缺陷一直到2009年,梅特勒托利多将软件升级到Autodesk Inventor 2009后,新版本附加功能Ilogic 的推出,才使参数化设计的整个流程得以完善,实时的解决了此前客户在参数化应用中遇到的难点和问题。

在2009年底全公司举办的企业内部技术评审活动中,赵青松及所带领的这个小组因为Autodesk Inventor 软件的参数化设计这一成果还荣获了梅特勒托利多公司技术创新第二名。

使用Autodesk Inventor设计的数字样机
参数化设计制胜
CFBU因为其部门产品类型繁多,研发周期压力大及梅特勒托利多一贯的高品质设计原则,给部门研发及管理人员提出了更高的要求和挑战。

“CFBU事业部每年新设计的非标数量的产品就有500个之多,而且每个产品仅单独设计时间就已经让我们疲于应付了,诸如单轨衡(需要5小时)、PZC(8小时)、PZU(20小时)和钩头秤(16小时)等。

”赵青松说,“这还不算,整体来看较低的设计正确率(2008年的设计正确率只有91%)更是让我们身心疲惫,有点费力不讨好的味道。


在使用Autodesk Inventor软件进行参数化设计之前,CFBU原有的设计流程大致是“与客户签订确认合同—申请BOM—查阅相近或类似图纸—绘制本次非标图纸—外协清单、非标计划和装箱清单—图纸审核后发放—非标登记——BOM编制和最终释放”,不难发现这其中涉及到很多问题相对模糊,比如说参照什么样的图纸,存放在什么位置?什么类型?复制清单是否漏改或错改?能否与图纸信息相关联等。

正是由于这些隐性问题的存在,不仅延误了设计交货时间,更容易造成诸多设计缺陷,比如说安装问题、包装不合适、BOM问题和装箱清单错误等。

所以针对这些问题,该Autodesk Inventor项目小组成立之后,经过与锐和软件的沟通,制定了技改的目标与方向。

“首先,我们要整理设计数据,将基础设计模块化,提高已有产品数据复制、重用的可行性。

其次将规划设计参数化,将设计参数在客户确认单-BOM申请单-产品设计过程-后期报表生成期间保持一致性,将设计参数的可用性衍生到设计的前后期阶段,提高整体的工作效率。

”赵青松如是说,“在Autodesk Inventor软件中,通过实施规范的、自动化的整体设计流程,来完成相应图档和数据的整理输出。

最终要
实现扩展基于三维设计模型的深层次应用。


为此他们还制定了详细的实施计划表,按照计划有条不紊的推进。

而使用Autodesk Inventor软件进行参数化设计的效果果然不凡:首先产能有了大幅提升,与2008年的428个非标产品相比,2009年CFBU共完成510个非标产品的设计制作,并且产品缺陷数由2008年的38个降低为2009年的18个,即正确率由
原来的91.1%提高到现如今的96.5%;此外非标产品设计时间大幅缩短,比如单轨衡的设计时间缩短了86%,钩头秤缩短了81%,PZU缩短了85%,PZC缩短了81%。

“正是借助了Autodesk Inventor软件的参数化设计,使得年底单轨井喷之势没有影响我们的交货进度。

”赵青松欣喜地表示,“毫无疑问,Autodesk Inventor参数化设计的强大功能在降低设计错误率的同时,大幅度提升了工作效率,真正的解放了设计工程师。


目前,梅特勒托利多常州公司已经计划将基于Autodesk Inventor软件的参数化设计模式应用到其他类型产品的设计流程中,希望通过这种方式提高企业研发环节整体的设计效率;同时进一步深入学习和掌握Autodesk Inventor的高级应用功能,梅特勒托利多希望也坚信Autodesk Inventor能够进一步帮助他们在
激烈的市场竞争中更上层楼。

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