(1)复合化。
复合化加工通过机床的功能,工件加工中的定位装夹及对刀等辅助工艺时间,从而机床生产率。复合化加工还可以,夹具和加工机床数量,对整体加工和机床费用也有利。复合化包含工序复合化和功能复合化。数控机床复合化发展的趋势是尽可能将零件所有的工序集中在一台机床上加工。复合加工的另一领域是与非切削的复合,例如切削加工与激光加工技术的复合。
随着数控机床技术进步,复合加工技术日趋成熟,包括铣——车复合加工、车——镗——钻——齿轮加工等复合加工、车磨复合加工、成形复合加工、特种复合加工等,复合加工的精度和效率大大。“一台机床就是一个加工厂”、“一次装卡,完全加工”等理念正在被更多人接受,复合加工机床发展正呈现多样化的态势。
由于绝大部分机床部件可以翻新使用,因此大型机床再制造成本一般只有新机床购置费用的三分之一左右。 山崎马扎克公司新的“INETGREX-E系列”多功能复合加工机床,能够进行五轴连动加工。工件一次性装夹后,能够全自动完成从车削到铣削、淬火和磨削的一系列工序,一台机床可以一次完成以往需要数台机床完成的工作量,不仅了效率,而且节省了大量的厂房面积。 数控技术是产品、劳动生产率必不可少的手段,它的广泛使用给机械制造业生产、产业结构、带来深刻的变化,它的关联效益和辐射能力更是难以估计;数控技术是制造业实现自动化、柔性化、集成化生产的基础,现代的CAD/CAM、FMS、CIMS等,都是建立在数控技术之上。数控技术是商业贸易的重要构成,发达把数控机床视为具有高技术附加值、高利润的重要出口产品,贸易额逐年。大力发展以数控技术为核心的**制造技术已成为各发达加速经济发展、综合国力和地位的重要途径。借用汽车后市场的概念,机床再制造应该属于机床后市场,这是因为机床产品本身就有售——再制造的完整链条。 2.3 复合化与化 ②采用32位复杂指令徽处理器(CISC)芯片或64位的精筒指令处理器(RISC)芯片,而且是多处理器。
(2)智能化。
鹰潭机床回收(鹰潭)鹰潭机床回收中心18862151559 王磊 鹰潭机床回收 鹰潭回收机床 鹰潭二手机床回收 鹰潭旧机床回收 鹰潭收购机床 鹰潭数控机床回收 鹰潭回收旧机床 鹰潭回收二手机床 数控车床回收 冲床回收 剪板机回收 加工中心回收 折弯机回收 液压机回收 磨床回收 铣床回收 钻床回收智能化加工是一种基于知识处理理论和技术的加工,发展智能加工的目的是要解决加工中众多不确定性的、要求人工干预才能解决的问题。计算机软硬件技术的发展,人工智能技术的发展促进了机床数控智能化的。
数控加工智能化趋势有两个方面:一方面是采用自适应控制技术,以加工和效率。把精细的程序控制和连续的适应调节结合起来,使的运行达到优。其主要的追求目标是:保护和工件,适应材料的变化,尺寸控制,加工精度,保持的,寻求高的生产率和低的成本消耗,简化零件程序的编制,对操作人员和熟练程度的要求等;另一方面是在现代数控机床上装备有多种监控和检测装置,对工件、等进行监测,实时加工的全部,发现工件尺寸超差、磨损或崩刃破损,便立即,并给予补偿或调换。在故障诊断中,除了采用**外,还将模糊数学、神经网络应用其中,取得了良好的效果。
(3)高柔性化。
柔性是指机床适应加工对象变化的能力。数控机床柔性化正朝着两个方向努力:一是数控机床的单机柔性化,二是向单元柔性化和柔性化发展。
中数控机床的取得了较大进展,在五轴联动、复合加工、数字化设计以及高速加工等一批关键技术上取得了突破,自主了包括大型、五轴联动数控加工机床,精密及超精密数控机床以及一大批专门化高性能机床,并形成了一批中档数控机床产业化基地。 近年来,我国机床制造行业受益于振兴装备制造业的大有了长足进展,这其中当今机床制造技术水平的数控机床产业更胜一筹。 信息通信技术的引进使得现代机床的自动化程度进一步,操作者可以通过网络和手机对机床的程序进行远程修改,对其运转状况进行并积累有关的数据资料。 6.灵活多样的自动编程技术。发展小型而功能强的语言自动编程;开拓面向车问的自动编程、计算机图形辅助数控编程;编程以至视觉编程。
机器人使柔性化组合效率更高,机器人与主机的柔性化组合使得柔性更加灵活、功能进一步扩展、加工效率更高。机器人与加工中心、车铣复合机床、磨床、齿轮加工机床、工具磨床、电加工机床、锯床、冲压机床、激光加工机床等组成多种形式的柔性生产线,并以开始应用。
(4)高精度化。
精密化是为了适应高新技术发展的需要,也是为了普通机电产品的性能、和可靠性,其装配时的工作量从而装配效率的需要。目前数控机床的加工精度已从原来的丝级(0.01mm)到目前的微米级(0.001mm),有些品种已达到0.01um左右。超精密数控机床的微细切削和磨削加工,精度可达到0.05um左右,形状精度可达到0.01um左右。采用光、电、化学等能源的特种加工精度可达到纳米级(0.001um),主轴回转精度要求达到0.01-0.05um,加工圆度为0.1um,加工表面粗糙度Ra=0.003um等。通过机床结构设计、机床零部件的超精加工和精密装配、采用高精度的全闭环控制、温度和振动等动态误差补偿技术,机床加工的几何精度,形位误差、表面粗糙度等,从而亚微米、纳米级超精加工时代。
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现代数控由于采用了多CPU结构和分级中断控制,因此在一台数控机床上可以同时进行零件加工和程序编制。同时为了适应自动化技术的不断发展,适应工厂自动化越来越大的要求,为了使数控机床更易于柔性制造和计算机集成制造的控制网络中,机床数控的接口数据交换能力和通信能力在不断加强。一般的数控都具有RS-232C和RS-422高速远距离串行接口,通过网卡连成局域网,可以实现几台数控机床之间的数据通信,也可以直接对几台数控机床进行控制。如SIMMENS公司的Sinumeric850/880设置有SINEC H1网络接口和MAP网络接口,通过网络接口可将数据连接到SINMENS的SINEC H1网络和MAP工业局域网络中。FANUC公司的FANUC15也配置了类似的网络接口,为了便于接入工业局域网,还可配置MAP 3.0接口板。
(6)性能可靠化。
由于现代机床CNC的模块化、化、通用化和系列化,便于组织批量生产,有利于保证产品。现代CNC大量采用大规模或超大规模集成电路,采用专用芯片及混合式集成电路,了集成度,了元器件的数量,了功耗,从而了可靠性。通过完善的故障诊断功能,实现对内软硬件及外部设备的故障诊断和。利用提示及时排除故障;利用容错技术,对重要部件采用“冗余”设计来实现故障自恢复;利用监控检测技术,对发生超程、损坏、过热、、断电等各种意外自动进行相应保护,从而保证数控机床可靠的工作。当前国外数控装置的平均无故障运行时间(MTBF)以达到6000小时以上,驱动装置达30000小时以上,可靠性大为增强。
(7)插补和补偿多样化。
目前数控机床已可实现多种插补如直线插补、圆弧插补、圆柱插补、空间椭圆曲面插补、螺纹插补、极坐标插补、2D+2螺旋插补、NANO插补、NURBS插补、样条插补等。同时还可实习多种补偿功能如间隙补偿、垂直度补偿、象限误差补偿、螺距和测量误差补偿、与速度相关的前馈补偿、温度补偿、带接近和退出以及相反点计算的半径补偿等。
(8)微型化。
随着微型技术在科研、领域的应用需求日益增大,微型机械与微机电的研究已成为必然趋势。目前工业发达在数控微型化上已经取得了许多成果。Fanuc公司生产的加工加工微型零件的ROBOnanoui五轴联动加工中心以及在这台加工中心上用微型单晶金刚石立铣刀可加工出直径为1mm的人脸浮雕;精微塑性成型加工技术成功地制造出多种微型器件,例如螺纹直径为20-50um的微小螺丝;还研发出重量约34kg,体积为625mm×490mm×380mm的微型机械制造厂。
(9)用户需求多元化。
用户界面是数控和用户之间对话的接口,由于用户需求不同,故用户界面工作量极大,成为计算机研制中困难的部分之一。当前INTERNET、虚拟现实、科学计算可视化及多媒体等技术也对用户界面提出了更高要求。柔性的用户界面极大地方便了非专业用户的使用,人们可以通过窗口和菜单进行操作,便于蓝图编程和**编程、三维彩色立体动态图形显示、图形模拟、图形动态跟踪和、不同方向的视图和局部显示比例缩放功能的实现。同时实现了科学计算可视化,这对缩短产品设计周期、产品、产品成本具有重要的意义。在数控技术领域,可视化技术可用于CAD/CAM,在自动编程设计、参数自动设定、补偿和数据的动态处理和显示以及加工的可视化演示方面给用户带来了极大的方便。多媒体技术的广泛应用,使计算机具有综合处理声音、文字、图像和视频信息能力,可以做到信息处理综合化、智能化,在实时监控和生产现场设备的故障诊断、生产参数监测等方面有着重大应用价值。 2.2 设计、制造绿色化 1.大力推进下一代CNC开放式体系结构的规范。包括分级控制机构及其功能分解按、子、模块的结构设计;工作站内部功能分布式控制和虚拟控制;制造语言、传递报文、人一机界面、操作、传感器、网络接口和实时效据的等的化。CNC技术当前发展水平主要在下列一些方面: 当前,数控机床已成为机床消费的主流。尤其是数控机床属于高端装备制造业,具有高技术含量、高技术附加值的特征,是发展战略性新兴产业重要着力点,未来数控机床市场巨大。 三、信息通信技术的应用 4.高精度和新型伺服。主要有高性能交流伺服电机;进给用直线电机伺服:基于DSP和RISC芯片的全数字伺服;伺服**响应特性的技术;滑模变结构控制,参数自适应控制,非线性解藕控制等现代控制理论应用于伺服控制,以控制性能和精度;采用新型电力电子器件的PWM技术和变换器,以实现低损耗,无噪声。规范市场是首要任务 根据2004年10月,完成的《数控机床产业发展专项规划》。国内数控机床大致发展趋势在以下几方面: