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[资料] 浅谈机床数控改造(一)

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  数控系统发展简史及趋势9 Q( v4 p. p* C6 D/ |7 N
  1946年诞生了世界上第一台电子计算机,这表明人类创造了可增强和部分代替脑力劳动的工具。它与人类在农业、工业社会中创造的那些只是增强体力劳动的工具相比,起了质的飞跃,为人类进入信息社会奠定了基础。$ f4 u) J, R4 |/ @, a
  6年后,即在1952年,计算机技术应用到了机床上,在美国诞生了第一台数控机床。从此,传统机床产生了质的变化。近半个世纪以来,数控系统经历了两个阶段和六代的发展。
- f1 x( Q0 |; k/ N  1.1、数控(NC)阶段(1952~1970年)
5 M- K+ g/ k; J2 X4 G: L4 I; j4 ~, {  早期计算机的运算速度低,对当时的科学计算和数据处理影响还不大,但不能适应机床实时控制的要求。人们不得不采用数字逻辑电路“搭”成一台机床专用计算机作为数控系统,被称为硬件连接数控(HARD-WIRED NC),简称为数控(NC)。随着元器件的发展,这个阶段历经了三代,即1952年的第一代——电子管;1959年的第二代——晶体管;1965年的第三代——小规模集成电路。
: ^/ g) d7 h# i& n4 b  1.2、计算机数控(CNC)阶段(1970年~现在). w6 w& a, {- z6 B8 O) H( M( W
  到1970年,通用小型计算机业已出现并成批生产。于是将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(CNC)阶段(把计算机前面应有的“通用”两个字省略了)。到1971年,美国INTEL公司在世界上第一次将计算机的两个最核心的部件——运算器和控制器,采用大规模集成电路技术集成在一块芯片上,称之为微处理器(MICROPROCESSOR),又可称为中央处理单元(简称CPU)。
0 @' Q3 ^0 ]+ p' V) Q" t( {1 f  到1974年微处理器被应用于数控系统。这是因为小型计算机功能太强,控制一台机床能力有富裕(故当时曾用于控制多台机床,称之为群控),不如采用微处理器经济合理。而且当时的小型机可靠性也不理想。早期的微处理器速度和功能虽还不够高,但可以通过多处理器结构来解决。由于微处理器是通用计算机的核心部件,故仍称为计算机数控。
4 [1 F+ \. Y* [/ \* w  到了1990年,PC机(个人计算机,国内习惯称微机)的性能已发展到很高的阶段,可以满足作为数控系统核心部件的要求。数控系统从此进入了基于PC的阶段。4 p1 \$ A) G8 {7 o& G; Q
  总之,计算机数控阶段也经历了三代。即1970年的第四代——小型计算机;1974年的第五代——微处理器和1990年的第六代——基于PC(国外称为PC—BASED)。
( a. C; k' C* }+ p" |  还要指出的是,虽然国外早已改称为计算机数控(即CNC)了,而我国仍习惯称数控(NC)。所以我们日常讲的“数控”,实质上已是指“计算机数控”了。$ ^  f5 l, F6 E- z% ~
  1.3、数控未来发展的趋势5 h2 v% D- }4 c4 ?. w: a5 B
  1.3.1继续向开放式、基于PC的第六代方向发展
' R2 Z- V' o. {, q- H$ b  基于PC所具有的开放性、低成本、高可靠性、软硬件资源丰富等特点,更多的数控系统生产厂家会走上这条道路。至少采用PC机作为它的前端机,来处理人机界面、编程、联网通信等问题,由原有的系统承担数控的任务。PC机所具有的友好的人机界面,将普及到所有的数控系统。远程通讯,远程诊断和维修将更加普遍。5 R" H: x" z( a/ l7 v
  1.3.2向高速化和高精度化发展0 A2 r3 e/ f$ u2 Z
  这是适应机床向高速和高精度方向发展的需要。
6 D5 A# D9 H0 f# U  1.3.3向智能化方向发展, q% E; @0 w/ k( z, r( t4 s
  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。, Q+ D& m$ N5 [
  (1)应用自适应控制技术2 e5 P4 |- Q' T" P; c' k
  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。6 l  C" ?! e4 R5 a
  (2)引入专家系统指导加工
- \( s# S" k/ k1 G; b  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。& D1 l& g. {  z( C
  (3)引入故障诊断专家系统
' o1 l3 g8 `: K& h7 Y. y+ N! m4 i  (4)智能化数字伺服驱动装置
# c. ?: C3 _. i' W! c3 m  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。
% f9 O+ q7 @2 h' h) J! v文章关键词: 机床数控
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