[发明专利]结构误差确定方法和装置有效
申请号: | 201910044892.8 | 申请日: | 2019-01-17 |
公开(公告)号: | CN109855580B | 公开(公告)日: | 2020-12-29 |
发明(设计)人: | 吴少校;鲁增辉 | 申请(专利权)人: | 北京地平线机器人技术研发有限公司 |
主分类号: | G01B21/00 | 分类号: | G01B21/00;G01B7/00 |
代理公司: | 北京布瑞知识产权代理有限公司 11505 | 代理人: | 孟潭 |
地址: | 100080 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 结构 误差 确定 方法 装置 | ||
公开了一种结构误差确定方法和装置,该方法包括:分别检测多个第一设备中的每个第一设备的第一物理参数,第一物理参数用于反映第一设备中的第一电子元件与第一散热结构之间的热传导性能受结构误差的影响;根据多个第一设备分别对应的多个第一物理参数,确定基准物理参数;检测第二设备的第二物理参数,并将第二物理参数与所述基准物理参数比较;根据第二物理参数与基准物理参数比较的比较结果,确定第二设备的第二电子元件与第二设备的第二散热结构之间的结构误差是否在允许范围内。本申请的方法可使得装配后的设备的结构误差的确定更加高效、直接,还可灵活地应用于生产线,提高批量生产的效率和品质控制的效果。
技术领域
本发明涉及结构误差确定的技术领域,具体涉及一种结构误差确定方法和装置。
背景技术
目前对成品的质量保证主要是在设计时按照设计要求对每个零件制定一定的公差范围,对制造合格的零件按照工艺规程进行部装,再将合格的部件装配成最终设备。但是针对批量生产和组装后不能拆开检查内部的设备而言,很难有一个组装后判断设备内部的结构误差是否合格的方法。
特别是对于密封壳体内装有散热元件的设备,由于壳体内部的不可探测性,给组装后内部零件的结构误差的检测带来了困难,而结构误差会影响内部散热元件的散热性能以及散热结构的热传导性能,故又进一步影响到整个设备的散热性能。
发明内容
为了解决上述技术问题,提出了本申请。本申请的实施例提供了一种结构误差确定方法,该结构误差确定方法包括:分别检测多个第一设备中的每个第一设备的第一物理参数,所述第一物理参数用于反映所述第一设备中的第一电子元件与第一散热结构之间的热传导性能受结构误差的影响;根据所述多个第一设备分别对应的多个第一物理参数,确定基准物理参数;检测第二设备的第二物理参数,并将所述第二物理参数与所述基准物理参数比较;根据所述第二物理参数与所述基准物理参数比较的比较结果,确定所述第二设备的第二电子元件与所述第二设备的第二散热结构之间的结构误差是否在允许范围内。
根据本申请的一个方面,提供了一种结构误差确定装置,该结构误差确定装置包括:输入模块,用于输入检测到的多个第一设备中的每个第一设备的第一物理参数和检测到的至少一个第二设备的第二物理参数,所述第一物理参数用于反映所述第一设备中的第一电子元件与所述第一设备中的第一散热结构之间的热传导性能受结构误差的影响,所述第二物理参数用于反映所述第二设备中的第二电子元件与所述第二设备中的第二散热结构之间的热传导性能受结构误差的影响;信息处理模块,与所述输入模块电连接,用于根据所述多个第一设备分别对应的多个第一物理参数,确定基准物理参数;判断模块,与所述输入模块和所述信息处理模块分别电连接,将所述第二物理参数与所述基准物理参数比较,根据所述第二物理参数与所述基准物理参数比较的比较结果,确定所述第二电子元件与第二散热结构之间的结构误差;输出模块,与所述判断模块电连接,用于输出所述判断模块的判断结果。
本申请的方法利用了电子元件的物理参数测量的便捷性来判断设备的结构误差是否在合理的范围内,与传统手工检测设备中各个零件的结构误差相比,可以使得装配后的设备的结构误差的确定更加高效、直接,而且本申请的方法可以灵活应用于生产线,用于确定结构误差和/或装配误差,提高批量生产的效率和品质控制的效果。
附图说明
通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述,本申请的上述以及其他目的、特征和优势将变得更加明显。附图用来提供对本申请实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请实施例一起用于解释本申请,并不构成对本申请的限制。在附图中,相同的参考标号通常代表相同部件或步骤。
图1是本申请示例性实施例的结构误差确定方法的流程示意图。
图2是本申请示例性实施例的确定基准物理参数的流程示意图。
图3是本申请另一示例性实施例结构误差确定方法的流程示意图。
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