{"id":1158,"date":"2020-01-26T13:19:01","date_gmt":"2020-01-26T13:19:01","guid":{"rendered":"https:\/\/vea.it\/?p=1158"},"modified":"2020-12-28T19:39:39","modified_gmt":"2020-12-28T19:39:39","slug":"metrotronica-vantaggi-blog","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vea.it\/fr\/meter-blog-blog\/","title":{"rendered":"M\u00e9trotronique : m\u00e9catronique + m\u00e9trologie"},"content":{"rendered":"<h2>La m\u00e9trologie quitte le laboratoire et entre dans l'usine : contr\u00f4le de qualit\u00e9 et mesures directement sur la cha\u00eene de production.<\/h2>\n<p>Dans le secteur manufacturier, surtout, il y a eu une augmentation consid\u00e9rable de la <strong>demande de mesures effectu\u00e9es directement sur la cha\u00eene de production<\/strong>. Dans cet article, nous parlerons de la solution trouv\u00e9e par <a href=\"https:\/\/vea.it\/\">CEA<\/a>qui prend le nom de \"<strong>Metrotronics<\/strong>\" : \u00e0 partir de la d\u00e9finition et des besoins, nous conna\u00eetrons tous les avantages de son application.<\/p>\n<p>Pour de nombreux secteurs industriels, il est de plus en plus n\u00e9cessaire de s'assurer que tous les produits sont conformes aux sp\u00e9cifications, ce qui rend le contr\u00f4le statistique par \u00e9chantillonnage effectu\u00e9 en laboratoire insuffisant.<\/p>\n<p>En moyenne, il faut \u00eatre capable de <strong>mesurer les pi\u00e8ces automatiquement<\/strong>avec une fr\u00e9quence horaire d\u00e9passant les milliers de pi\u00e8ces ; la mesure peut \u00e9galement \u00eatre associ\u00e9e \u00e0 un contr\u00f4le de qualit\u00e9, soit \"cosm\u00e9tique\", soit fonctionnel. D'autre part, la pr\u00e9cision de la mesure requise en ligne est de plus en plus proche de celle de la <strong>Mat\u00e9riel de laboratoire<\/strong>Cela exige une approche m\u00e9trologique de plus en plus rigoureuse.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>l'application pratique de la m\u00e9trologie<\/strong> a toujours eu sa place naturelle dans le laboratoire, dans un environnement contr\u00f4l\u00e9. Les instruments et les technologies con\u00e7us pour effectuer des mesures se sont \u00e9galement adapt\u00e9s \u00e0 cet environnement. La n\u00e9cessit\u00e9 de quitter le laboratoire implique maintenant une s\u00e9rie d'activit\u00e9s qui ne sont pas indiff\u00e9rentes, \u00e0 \u00e9valuer comme une nouvelle opportunit\u00e9 pour le secteur actuel de la m\u00e9trologie.<\/p>\n<h3>D\u00e9finition de la \"M\u00e9trologie<\/h3>\n<p>D'o\u00f9 la n\u00e9cessit\u00e9 d'identifier avec un terme une s\u00e9rie d'actions, de pens\u00e9es, de r\u00e8gles et de technologies, afin qu'elles puissent prendre une port\u00e9e et une forme d\u00e9finies. J'ai pris la libert\u00e9 de cr\u00e9er le n\u00e9ologisme \"<strong>Metrotronics<\/strong>\"pour identifier tout ce qui rel\u00e8ve du champ d'application de la<strong>l'adaptation des instruments m\u00e9trologiques afin qu'ils puissent fonctionner directement et efficacement dans un environnement de production industrielle<\/strong>. Metrotronica est un mot compos\u00e9 de metro(logia) et (mecca)tronica.<\/p>\n<p>La m\u00e9trologie est la science qui a pour objet l'\u00e9tude des questions li\u00e9es \u00e0 la<strong> la mesure des quantit\u00e9s physiques<\/strong> (<a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/metrologia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. Encyclop\u00e9die Treccani en ligne<\/a>) et, selon la d\u00e9finition du VIM, l'article 2.2, est la science de la mesure et de ses applications.<\/p>\n<p>M\u00e9catronique est un mot compos\u00e9 de mecca(nica) et (elet)tronica et signifie \"<em>la science qui vient de<strong>l'int\u00e9gration entre la m\u00e9canique et l'\u00e9lectronique<\/strong> afin de concevoir, de d\u00e9velopper et de contr\u00f4ler des syst\u00e8mes et des processus avec un niveau \u00e9lev\u00e9 de <strong>l'automatisation et l'int\u00e9gration<\/strong><\/em>\u201d (<a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/ricerca\/meccatronica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\u00e9f. Encyclop\u00e9die Treccani en ligne<\/a>). De nombreuses entreprises produisant des \u00e9quipements de mesure investissent une grande partie de leurs ressources de R&amp;D dans ce domaine.<\/p>\n<h4>5 aspects cl\u00e9s de la mesure automatique dans un environnement non contr\u00f4l\u00e9.<\/h4>\n<h4>1. La m\u00e9trologie et l'objet<\/h4>\n<p>En premier lieu, l'impossibilit\u00e9 de contr\u00f4ler tout ce qui \u00e9tait contr\u00f4l\u00e9 dans un environnement de laboratoire et qui pouvait <strong>affecter l'objet mesur\u00e9<\/strong>Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, l'influence des quantit\u00e9s non contr\u00f4l\u00e9es sera plus ou moins critique selon le type de mesure \u00e0 effectuer. Si je dois mesurer un objet m\u00e9tallique, je me concentrerai davantage sur les aspects relatifs \u00e0 la temp\u00e9rature et non, par exemple, sur ceux relatifs au pourcentage d'humidit\u00e9 dans l'air.<\/p>\n<h4>2. M\u00e9trotronique et l'instrument<\/h4>\n<p>En deuxi\u00e8me lieu, nous consid\u00e9rons l'incapacit\u00e9 \u00e0 contr\u00f4ler tout ce qui a \u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9 dans un environnement de laboratoire et qui pourrait <strong>affecter l'instrument de mesure<\/strong>Dans ce cas, beaucoup d\u00e9pend de l'outil que nous pr\u00e9voyons d'utiliser. Souvent, les contraintes dynamiques telles que les vibrations environnementales et les variations d'\u00e9clairage (pour les syst\u00e8mes de mesure optique) sont deux caract\u00e9ristiques \u00e0 analyser.<\/p>\n<h4>3. M\u00e9trotronique et environnement<\/h4>\n<p>En troisi\u00e8me lieu, nous consid\u00e9rons la difficult\u00e9 ou <strong>l'incapacit\u00e9 de pr\u00e9parer l'objet \u00e0 mesurer de mani\u00e8re optimale et contr\u00f4l\u00e9e<\/strong> avec lequel vous le pr\u00e9parez au laboratoire. L'aspect rapide et r\u00e9p\u00e9titif de la mesure implique son automatisme. Dans les laboratoires, il y a des op\u00e9rateurs sp\u00e9cialis\u00e9s qui pr\u00e9parent l'objet \u00e0 la mesure, une op\u00e9ration fondamentale et complexe qui, si elle est effectu\u00e9e par un m\u00e9canisme automatique de mani\u00e8re inadapt\u00e9e, peut conduire \u00e0 des mesures incorrectes. Le plus banal des probl\u00e8mes \u00e0 traiter est l'absence ou le nettoyage incomplet de la pi\u00e8ce.<\/p>\n<h4>4. M\u00e9trotronique et vitesse<\/h4>\n<p>En quatri\u00e8me position, le <strong>la vitesse de mesure.<\/strong> Mesurer une pi\u00e8ce en quelques secondes et r\u00e9aliser des centaines de dimensions par seconde est souvent la norme pour ces machines. Un grand nombre d'instruments de mesure ne sont pas capables d'effectuer la mesure avec une rapidit\u00e9 suffisante. Il y a deux raisons \u00e0 cela <strong>probl\u00e8me technologique li\u00e9 \u00e0 l'instrument<\/strong> ou un <strong>probl\u00e8me de la m\u00e9thode de mesure<\/strong>. Par exemple, diff\u00e9rentes m\u00e9thodes peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour mesurer la duret\u00e9 d'un mat\u00e9riau (Brinell, Vickers, Rockwell), en se basant sur la mesure de la r\u00e9sistance qu'un corps oppose \u00e0 la p\u00e9n\u00e9tration d'un autre corps. Un param\u00e8tre important de ces mesures est le temps que met le p\u00e9n\u00e9trateur \u00e0 agir sur l'objet.<\/p>\n<p>Pour avoir une \u00e9chelle conforme \u00e0 l'ISO, ce temps est de l'ordre de quelques secondes, trop \u00e9lev\u00e9 (m\u00eame des ordres de grandeur) pour des mesures en ligne. C'est un exemple classique d'un \u00e9talon de mesure con\u00e7u pour une mesure en laboratoire.<\/p>\n<h4>5. M\u00e9trotronique, r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 et pr\u00e9cision<\/h4>\n<p>Comme cinqui\u00e8me et dernier aspect, nous consid\u00e9rons le <strong>n\u00e9cessit\u00e9 de mesurer la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 et la pr\u00e9cision en temps r\u00e9el si possible<\/strong>. Dans un environnement industriel, la perte de pr\u00e9cision des instruments est en moyenne plus importante qu'en laboratoire, il est donc essentiel de conna\u00eetre la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 et la pr\u00e9cision r\u00e9elles de l'instrument. Une \u00e9tude de cas illustrant une solution possible sera pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.<\/p>\n<h3>Technologies VEA, application de la m\u00e9tro-tronique.<\/h3>\n<p>D\u00e9j\u00e0 \u00e0 partir de ces aspects cl\u00e9s de la mesure automatique, vous pouvez clairement mettre l'accent sur l'une des particularit\u00e9s de la <strong>Metrotronics<\/strong>C'est une science qui implique l'\u00e9valuation r\u00e9fl\u00e9chie de plusieurs <strong>les aspects m\u00e9trologiques<\/strong> et les incertitudes combin\u00e9es g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par la mesure de diff\u00e9rentes quantit\u00e9s physiques.<\/p>\n<figure id=\"attachment_1509\" aria-describedby=\"caption-attachment-1509\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-1509\" src=\"https:\/\/vea.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/02v-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/vea.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/02v-300x200.jpg 300w, https:\/\/vea.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/02v-768x512.jpg 768w, https:\/\/vea.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/02v-500x333.jpg 500w, https:\/\/vea.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/02v.jpg 846w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-1509\" class=\"wp-caption-text\">installation de contr\u00f4le de la qualit\u00e9 et mesure microm\u00e9trique des pistons<\/figcaption><\/figure>\n<p><em>Je rapporte l'exp\u00e9rience d'un <strong>syst\u00e8me de mesure microm\u00e9trique<\/strong>r\u00e9cemment r\u00e9alis\u00e9e par VEA, qui effectue <strong>mesures dans la cha\u00eene de production<\/strong> d'objets cylindriques d'environ 40 mm de diam\u00e8tre, mesurant une pi\u00e8ce toutes les 3 secondes et la pr\u00e9cision de mesure requise est de 4 \u00b5m.<\/em><\/p>\n<p>Les pi\u00e8ces sortent d'une machine \u00e0 laver et sont s\u00e9ch\u00e9es par des jets d'air chaud ; chaque piston sort avec une temp\u00e9rature diff\u00e9rente, avec des excursions allant jusqu'\u00e0 40 \u00b0C, ce qui implique une dilatation thermique d'environ 38 \u00b5m.<\/p>\n<h4>Aspect thermique<\/h4>\n<p>Ils ont \u00e9t\u00e9 faits ad hoc <strong>des capteurs thermiques \u00e0 grande vitesse<\/strong>parce que ceux qui \u00e9taient sur le march\u00e9 n'\u00e9taient pas assez rapides, et un algorithme de <strong>compensation de temp\u00e9rature \u00e0 quatre niveaux avec auto-calibration<\/strong>qui prend en compte la temp\u00e9rature ambiante, la temp\u00e9rature de la pi\u00e8ce, la jauge et le capteur optique qui effectue la mesure.<\/p>\n<h4>Perte de pr\u00e9cision<\/h4>\n<p>Afin de d\u00e9tecter la perte de pr\u00e9cision des instruments, un syst\u00e8me d'auto-\u00e9talonnage a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9, qui contient des jauges de r\u00e9f\u00e9rence internes, avec une <strong>proc\u00e9dure automatique de contr\u00f4le des variations<\/strong>. Les vibrations dans l'environnement peuvent parfois entra\u00eener des mesures incorrectes.<\/p>\n<p>L'utilisation d'une technologie propri\u00e9taire particuli\u00e8re, appel\u00e9e <strong>MSA<\/strong> (pr\u00e9cision micro-stabilis\u00e9e), vous permet de <strong>d\u00e9tecter en temps r\u00e9el l'\u00e9cart type d'une mesure donn\u00e9e<\/strong>. On peut en d\u00e9duire la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 de l'instrument et, en cas d'\u00e9cart important, on peut d\u00e9cider de r\u00e9p\u00e9ter la mesure, notamment parce que les vibrations sont souvent des ph\u00e9nom\u00e8nes momentan\u00e9s. Dans les usines en construction, il y a une tendance \u00e0 <strong>am\u00e9liorer la pr\u00e9cision des syst\u00e8mes en augmentant les interactions entre les diff\u00e9rentes quantit\u00e9s physiques<\/strong>par exemple avec l'introduction d'acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres ou de dispositifs qui permettent d'analyser l'indice de r\u00e9flexion des objets \u00e0 mesurer.<\/p>\n<h3>M\u00e9trologie et m\u00e9trologie<\/h3>\n<p>Je conclus cette \"introduction\" \u00e0 la m\u00e9trotronique par quelques id\u00e9es qui m\u00e9riteraient d'\u00eatre \u00e9tudi\u00e9es plus avant.<\/p>\n<p>La quantit\u00e9 d'informations g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par les syst\u00e8mes de mesure en ligne vous permet <strong>am\u00e9liorer automatiquement le processus de production<\/strong>par un processus de retour d'information appropri\u00e9. En outre, ces technologies sont enti\u00e8rement couvertes par le nouveau financement du plan strat\u00e9gique national. <strong>INDUSTRIE 4.0<\/strong>ce qui pourrait \u00eatre une bonne opportunit\u00e9 pour de nombreuses entreprises.<\/p>\n<p>Les syst\u00e8mes de mesure pr\u00e9sents dans les lignes de production sont encore principalement des solutions manuelles ou, s'ils sont automatis\u00e9s, qui ne tiennent pas compte des facteurs et des aspects environnementaux \u00e9voqu\u00e9s ci-dessus, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup \u00e0 faire. Pour paraphraser un dicton c\u00e9l\u00e8bre, je pourrais dire que \"<em>derri\u00e8re un grand m\u00e9trologue, il y a toujours un grand m\u00e9trologue<\/em>\", car les deux figures sont fortement compl\u00e9mentaires : le m\u00e9trologue poss\u00e8de les connaissances pour <strong>identifier les incertitudes<\/strong>la metrotronic a celui de trouver le <strong>des solutions aux incertitudes identifi\u00e9es<\/strong>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La m\u00e9trologie quitte le laboratoire et entre dans l'usine : contr\u00f4le qualit\u00e9 et mesures directement sur la cha\u00eene de production. Dans le secteur manufacturier, surtout, on a constat\u00e9 une augmentation consid\u00e9rable de la demande de mesures effectu\u00e9es directement sur la cha\u00eene de production. 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