Retrofit de instalações de processamento e deteção de interferências

Um retrofit falha no local por uma razão: havia lá algo que o projeto desconhecia. Uma conduta, um suporte, um tubo desviado numa paragem há anos. O aço é fabricado, enviado para um local remoto, e não encaixa.

Projetado sobre um as-built digitalizado, o retrofit é ensaiado no CAD contra tudo o que realmente lá está, e a interferência é encontrada num ecrã — 66 % menos tempo a regressar ao local para corrigir erros de projeto, no caso da Titan Engineered Solutions.

Scanner Artec de longo alcance em tripé a capturar bombas e tubagens numa operação mineira
Em resumo

Como evita a digitalização 3D interferências num retrofit da instalação?

A instalação é digitalizada em as-built a 1,9 mm a 10 m e o retrofit é ensaiado contra ela no CAD, para que a interferência apareça antes da fabricação, não no local.

  • A interferência encontrada no CADO aço novo contra tudo o que realmente lá está, antes de ser cortado.
  • 66 % menos regressos ao localO número da Titan para o tempo gasto a regressar ao local para corrigir erros de projeto.
  • 1,6 mm de topo a topoTubagens únicas feitas à medida projetadas a partir de digitalizações, a encontrar-se na flange.
  • Um as-built, todos os retrofitsO modelo sobre o qual este trabalho é projetado é aquele de que o trabalho seguinte parte.

Por que razão o retrofit não encaixa

Um retrofit é projetado sobre a instalação tal como registada, e a instalação tal como registada está errada em pequenos detalhes por todo o lado. Os desenhos mostram a instalação tal como foi comissionada; desde então a instalação ganhou condutas, suportes, tubagens de pequeno diâmetro, esteiras de cabos e plataformas que foram instaladas em paragens e nunca desenhadas. Uma visita ao local com uma fita mede o que o engenheiro se lembrou de medir. A nova plataforma, piso ou tubagem é fabricada a partir disso, expedida — muitas vezes para um local remoto — e esbarra na conduta que ninguém mediu.

A Titan Engineered Solutions, que constrói pisos industriais, plataformas e tubagens para locais mineiros, viveu com este ciclo: medir à mão, fabricar, regressar quando um obstáculo imprevisto impedia o aço de encaixar. Cada regresso é uma segunda visita a um local remoto, uma segunda janela de paragem e retrabalho na oficina. O seu engenheiro Johnathan Turner resumiu a diferença com clareza: a medição manual dá-lhe «devia encaixar»; uma digitalização diz-lhe «isto vai encaixar».

Um as-built digitalizado permite ensaiar o retrofit antes de ele existir. O Artec Ray II regista a área da instalação a 1,9 mm a 10 m — com todas as condutas, suportes e esteiras incluídos, porque o scanner regista o que está à vista e não o que alguém se lembrou de medir — e o Artec Leo regista as flanges de ligação a 0,1 mm. No Artec Studio e no Geomagic Design X o aço novo é projetado sobre esse modelo e verificado quanto a interferências no CAD. As tubagens à medida da Titan encontram-se agora de topo a topo com 1,6 mm, e a empresa refere 66 % menos tempo a regressar ao local para corrigir erros de projeto.

Do as-built a um retrofit que encaixa à primeira

A verificação de interferências acontece num ecrã, antes da fabricação.

  1. 1. Digitalizar a áreaO Ray II num tripé regista a área da instalação, incluindo as condutas e os suportes que ninguém teria medido, a 1,9 mm a 10 m.
  2. 2. Capturar os pontos de ligaçãoO Leo regista as flanges, os bocais e os pontos de ligação que o trabalho novo tem de encontrar, a 0,1 mm.
  3. 3. Projetar sobre o modeloO as-built para o Geomagic Design X e o SOLIDWORKS; o retrofit projetado para a instalação tal como está.
  4. 4. Verificar interferênciasO aço novo e as tubagens com o encaixe ensaiado contra o as-built no CAD; cada interferência encontrada e resolvida.
  5. 5. Fabricar e instalar uma só vezAço cortado segundo um projeto que já se ajustou à instalação; instalado numa única paragem, sem regresso ao local.

Que scanner para este trabalho

A deteção de interferências precisa de tudo o que está na área e de precisão nos pontos de ligação.

Scanner laser de longo alcance Artec Ray II

Artec Ray II

Ideal para
Toda a área do retrofit, com todos os obstáculos incluídos
Tipo
Laser estacionário de longo alcance, montado em tripé
Precisão, até
1,9 mm a 10 m, 2,9 mm a 20 m, 5,3 mm a 40 m
Ruído de medição
0,4 mm a 10 m
Alcance
0,5–130 m
Tempo de digitalização
1 min 42 s a 3 mm, 10 m, sem textura
Campo de visão
360° × 300°

O Ray II regista o que está à vista — as condutas, esteiras e suportes que a medição manual deixa escapar — a 1,9 mm a 10 m a partir de um tripé, em menos de dois minutos por estação. É dessa completude que a deteção de interferências depende: uma interferência só pode ser encontrada contra algo que esteja no modelo.

Scanner 3D portátil sem fios Artec Leo

Artec Leo

Ideal para
Flanges e pontos de ligação onde o encaixe se decide ao milímetro
Tipo
Luz estruturada portátil sem fios, tudo-em-um
Precisão do ponto 3D, até
0,1 mm
Resolução 3D, até
0,2 mm
Distância de trabalho
0,35–1,2 m
Velocidade de captura
Até 35.000.000 pontos/s em modo HD
Integrado
Ecrã tátil de 5,5″, processamento e 512 GB — sem portátil

O Leo regista os pontos de ligação a 0,1 mm, sem fios, e regista-os no as-built do Ray II. É assim que uma tubagem projetada a partir do modelo encontra uma flange existente de topo a topo com 1,6 mm — o número que a Titan refere.

Feito numa instalação real

Desafio:
Os engenheiros deslocavam-se a locais mineiros remotos para medir à mão, e voltavam novamente quando um obstáculo imprevisto impedia um piso industrial, uma plataforma ou uma tubagem de encaixar.
Resultado:
As tubagens únicas feitas à medida encontram-se agora topo a topo com 1,6 mm de precisão. Um piso de fábrica de cobre que levava três a seis horas a medir à mão é capturado numa.
menos tempo a voltar ao local para corrigir erros de projeto66 %
Ler o estudo de caso

«Com a medição manual obtém dimensões aproximadas de “devia encaixar”, ao contrário da digitalização 3D, que lhe diz “isto vai encaixar”.»

Johnathan TurnerEngenheiro, Titan Engineered Solutions

«Podemos usar as dimensões obtidas numa digitalização 3D para personalizar a peça e fazê-la encaixar com uma precisão de um dezasseis avos de polegada (1,6 mm). Fazemos muitas tubagens únicas à medida que se encontram de topo a topo. Agora conseguimos garantir que encaixam sem múltiplas medições manuais fastidiosas.»

Brandon KochDiretor-geral, Titan Engineered Solutions

Veja uma tubagem nova ensaiada contra uma instalação digitalizada no CAD, com a interferência que a teria devolvido à oficina encontrada no ecrã — marque uma demo para os seus engenheiros de projeto.

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Perguntas que os engenheiros de projeto fazem

Como apanha a digitalização o que escapa a uma visita ao local?

O scanner regista tudo o que está à vista e não o que alguém se lembrou de medir. A conduta, a esteira e o suporte que impedem um retrofit de encaixar estão no modelo porque estavam no espaço, não porque alguém tenha decidido medi-los.

De que precisão depende o encaixe?

O Ray II a 1,9 mm a 10 m em toda a área e o Leo a 0,1 mm nos pontos de ligação. A Titan refere tubagens à medida projetadas assim que se encontram de topo a topo com 1,6 mm.

Em que CAD corre a verificação de interferências?

O fluxo de trabalho da Titan é Artec Studio para o Geomagic Design X para a análise de desvio e SOLIDWORKS para o projeto final. O Artec Studio exporta malhas padrão e E57, pelo que qualquer CAD que os leia pode acolher a verificação.

O as-built continua útil depois deste trabalho?

É o registo da instalação. O retrofit seguinte na mesma área é projetado sobre o mesmo modelo, e qualquer área digitalizada mais tarde é registada nele — o as-built cresce a cada paragem.

Scanner Artec de longo alcance em tripé a capturar bombas e tubagens numa operação mineira

Fale-nos do retrofit que está a planear

Descreva a área da instalação, a modificação e onde os retrofits já falharam a encaixar. Um especialista em mineração responderá com a forma como a área seria capturada e como a verificação de interferências correria no seu CAD.