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1.3.2向高速化和高精度化发展
Y1 T. w6 S) e, z 这是适应机床向高速和高精度方向发展的需要。; X0 V K- D) H. i9 d7 x" u
1.3.3向智能化方向发展
$ ]* [9 B J% U3 F 随着人工智能在计算机领域的不断渗透和发展,数控系统的智能化程度将不断提高。
9 E- F* O& H2 l/ r (1)应用自适应控制技术5 a6 T4 V* t5 [3 y
数控系统能检测过程中一些重要信息,并自动调整系统的有关参数,达到改进系统运行状态的目的。
9 O% x9 {* t4 f8 b4 O- }- N: K (2)引入专家系统指导加工4 {* H" Q+ v0 b4 s* ]3 p3 R2 P+ K
将熟练工人和专家的经验,加工的一般规律和特殊规律存入系统中,以工艺参数数据库为支撑,建立具有人工智能的专家系统。3 N$ E9 f7 p4 k' c
(3)引入故障诊断专家系统
: m& O: M1 a3 z& M (4)智能化数字伺服驱动装置4 V! r( u5 j: v1 V
可以通过自动识别负载,而自动调整参数,使驱动系统获得最佳的运行。6 m/ O m, w! d
二、机床数控化改造的必要性
2 J( B& Q) g, }: y! l 2.1、微观看改造的必要性4 z! q& o; c+ {+ e0 v4 Q
从微观上看,数控机床比传统机床有以下突出的优越性,而且这些优越性均来自数控系统所包含的计算机的威力。) E" N Z& o8 g( y
2.1.1可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。" `7 N2 k, V5 G0 ^4 c0 m
由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。
6 K" O/ \8 D4 t# l/ d 2.1.2可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高3~7倍。
! M8 A# M$ e* i/ V& G* c- h 由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换一个程序,就可实现另一工件加工的自动化,从而使单件和小批生产得以自动化,故被称为实现了"柔性自动化"。
( Z5 S x, S( W# W3 P5 d 2.1.3加工零件的精度高,尺寸分散度小,使装配容易,不再需要"修配"。
8 o" H( M# t; ] 2.1.4可实现多工序的集中,减少零件在机床间的频繁搬运。2 r+ e$ s0 u' H3 V+ g! r+ l
2.1.5拥有自动报警、自动监控、自动补偿等多种自律功能,因而可实现长时间无人看管加工。
; s" m1 |& {% ^1 i6 n 2.1.6由以上五条派生的好处。" U3 |% L1 @# n: |$ F; p
如:降低了工人的劳动强度,节省了劳动力(一个人可以看管多台机床),减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,可对市场需求作出快速反应等等。5 `2 q- u" h8 x2 }# o/ [
以上这些优越性是前人想象不到的,是一个极为重大的突破。此外,机床数控化还是推行FMC(柔性制造单元)、FMS(柔性制造系统)以及CIMS(计算机集成制造系统)等企业信息化改造的基础。数控技术已经成为制造业自动化的核心技术和基础技术。
. |- c* s3 i5 i2 I( i* r* F/ | 2.2、宏观看改造的必要性2 h& F" t8 X/ Q9 e& \* Z! \
从宏观上看,工业发达国家的军、民机械工业,在70年代末、80年代初已开始大规模应用数控机床。其本质是,采用信息技术对传统产业(包括军、民机械工业)进行技术改造。除在制造过程中采用数控机床、FMC、FMS外,还包括在产品开发中推行CAD、CAE、CAM、虚拟制造以及在生产管理中推行MIS(管理信息系统)、CIMS等等。以及在其生产的产品中增加信息技术,包括人工智能等的含量。由于采用信息技术对国外军、民机械工业进行深入改造(称之为信息化),最终使得他们的产品在国际军品和民品的市场上竞争力大为增强。而我们在信息技术改造传统产业方面比发达国家约落后20年。如我国机床拥有量中,数控机床的比重(数控化率)到1995年只有1.9%,而日本在1994年已达20.8%,因此每年都有大量机电产品进口。这也就从宏观上说明了机床数控化改造的必要性。
% Z0 a/ G7 j4 J2 A2 y/ K2 g文章关键词: |
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