高效柔性制造技术的新进展

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柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势【摘要】柔性制造系统是一种灵活、高效的生产系统,在工业生产中具有重要意义。

本文首先介绍了柔性制造系统的重要性和定义,然后从智能控制技术、数据分析与人工智能技术、机器人技术、传感技术等方面分析了柔性制造系统的关键技术。

接着讨论了柔性制造系统的发展趋势,包括自主化和智能化、高度集成化与模块化、模块化制造与定制化制造的结合、网络化与数字化生产等。

最后探讨了柔性制造系统的未来发展方向、在工业生产中的应用前景以及对提升生产效率的意义。

通过本文的内容,读者可以更深入地了解柔性制造系统,并认识到其在现代工业生产中的重要性和发展前景。

【关键词】柔性制造系统, 关键技术, 发展趋势, 智能控制技术, 数据分析, 人工智能技术, 机器人技术, 传感技术, 自主化, 智能化, 高度集成化, 模块化, 定制化制造, 网络化, 数字化生产, 未来发展方向, 应用前景, 生产效率1. 引言1.1 柔性制造系统的重要性柔性制造系统是当今工业生产领域中备受关注的重要技术。

其重要性主要体现在以下几个方面:柔性制造系统可以提高生产效率和灵活性。

通过将传统的生产线转变为可调整、自适应的制造系统,可以更快速地适应市场需求的变化,实现生产计划的灵活调整,提高生产效率。

柔性制造系统有助于降低生产成本。

传统生产线需要大量的人力和设备投入,而柔性制造系统则可以通过智能化控制和优化配置,实现自动化生产,降低人力成本,减少资源浪费,从而降低生产成本。

柔性制造系统还可以提升产品质量和可靠性。

通过引入先进的智能控制技术和数据分析技术,可以实现对生产过程的精准监控和调整,从而确保产品质量和生产稳定性。

柔性制造系统的重要性在于其可以带来生产效率的提升、成本的降低、产品质量和可靠性的提升,为工业生产领域带来更大的竞争优势和发展空间。

随着技术的不断进步和应用的深入推广,柔性制造系统将在未来发挥越来越重要的作用。

1.2 柔性制造系统的定义柔性制造系统是一种能够根据不同生产要求灵活调整和适应的生产系统。

浅析柔性制造技术的现状及发展趋势

浅析柔性制造技术的现状及发展趋势

浅析柔性制造技术的现状与发展趋势贝1151110016摘要:近二十年来,随着计算机、控制技术、机械结构的发展,柔性制造技术运用越来越重要,实现了多种产品的自动化、智能化,提高了生产技术的多样性。

柔性制造技术。

一个国家的工业生产力,制造技术的作用一般约占60%。

相关专家认为,世界各国经济的竞争,主要体现在是制造技术的竞争,其竞争能力最终表所产品的市场占有率。

因为其独有的特点已经广泛用于机械行业,与我们的生活息息相关。

研究柔性制造技术乃是中华复兴的重要任务,中国的机械行业相对发达国家比较落后,因此,我们要认清形势,抓住机遇。

关键词:柔性制造发展趋势Abstract:Over the past twenty years, with the development of computer, control technology, mechanical structure, flexible manufacturing technology more and more important, realized the automation and intelligence, a variety of products can improve the production technology of diversity. Flexible manufacturing technology. A country's industrial productivity, the role of manufacturing technologies typically accounts for about 60%. Relevant experts believe that the world economic competition, competition is mainly embodied in the manufacturing technology, its ability to compete eventually form the product's market share. Because of its unique characteristics has been widely used in machinery industry, is closely related to our life. Research of flexible manufacturing technology is the important task of the Chinese Renaissance, China's machinery industry is relatively developed countries relatively backward, therefore, we should recognize the situation, seize the opportunity.Key words: flexible manufacturingDevelopmentTrend;目录前言11.柔性制造技术的基本概念11.1柔性制造技术11.2柔性制造设备的划分22.柔性制造技术的特点32.1柔性制造系统的优点32.2柔性制造系统的缺点43.柔性制造所采用的关键技术43.1数控机床43.2计算机技术的应用43.3传感器的应用43.4工作人员素质的提高53.5信号处理技术54.柔性制造技术的应用54.1包装机械行业54.2在汽车工业中的应用64.3在钣金行业上的应用65柔性制造技术的发展75.1柔性制造技术诞生的背景75.2柔性制造技术的出现75.3发展柔性制造技术的条件86.柔性制造技术的未来趋势86.1国外柔性技术发展的现状86.2柔性制造技术仍将迅速发展96.3发展网络化制造单元96.4我国柔性制造实训基地的建立97总结108致10参考文献:10前言生产制造过程中有两个很重要的方面:设备与人。

柔性制造技术的关键技术及发展趋势

柔性制造技术的关键技术及发展趋势

系统以及模糊控制系统相并列 , 是现代 自 动化系统中的一个部Байду номын сангаас。
3柔性 制造 技 术的发 晨 趋势 从第 一台柔性 制造系统 诞生 到现在 , 已过了将 近半个世 纪 。 在 这过程 中。 柔 性制造技术一直在发展和进步。 虽然当前柔性制造技术已经相当成熟, 但是随 着科学 进步 和人类 需求 的不 断提高 , 其 发展是 不会停 止 的。 具 体有 以下几 个趋 势: 3 1 c 将成 为 发展并 应用 的热 门技术
1基 本 概念
1 . ,柔性
柔 性有两 个方面 的涵义 。 其一, 是系统对 于变化 的外部环 境 的适 应能 力 , 可 以用系统对于新产品要求的满足度来衡量, 其二 , 是系统对于内部变动的适应 能力 , 可 以用有 干扰 ( 例如 , 机器 出现 了故 障№ 情 况下 , 系统 生产 率和 无干 扰的 情况下生产率的期望值相比较来衡量。 “ 柔性” 是相对“ 刚性” 来说的, 传统下的 制造 刚性” 生 产主 要 实现 的是 单一 品种 大批 量生 产 。 黍l 生 包括 : ④机器柔性。 当生产一系列的不同类型产品时, 机器随着产品的 变 化加工 不 同的零件 难易 的程度 。 ⑦工艺柔性 。 一 是当 工艺流程 不改 变时 , 系统 自身适 应产 品或者 原材料变 化 的能力 , 二是在 制造 系统的 内部为 了适应产 品或 者原材料的变化改变相应的工艺难易的程度。 ③产品柔性。 其一, 产品更新时或 者完全转向后。 系统可以经济迅速地制造新产品的能力; 其二 , 产品更新之后 , 继承和兼容老产品的有用特性的能力。 ④维护柔性。 应用多种多样的方式来查 询 并处 理故 障 以保证 生产 能够 正常 运行 的能力 。 ⑤生产 能力 的柔 性 。 当生 产蕾 发生改变时, 系统也可经济运行的能力。 ④扩展柔性。 当生产需要时, 能够很容 易扩展系统的结构, 增加模块, 从而构建一个更强大系统的能力。 ⑦运行柔性 。 利用不同材料、 工艺流程 、 机器来生产一系列的产 品的能力 以及运用不同的工

制造工艺中的柔性生产技术

制造工艺中的柔性生产技术

制造工艺中的柔性生产技术柔性生产技术是现代制造业中一种灵活高效的生产方式,可以根据市场需求快速调整生产线,提高生产效率和产品质量。

在制造工艺中,柔性生产技术发挥着重要作用。

本文将从柔性生产技术的定义、优势、应用实例以及未来发展趋势等方面进行探讨。

一、柔性生产技术的定义柔性生产技术是指一种能够在满足不同产品需求的同时,快速调整生产流程和生产能力的制造方法。

与传统的批量生产相比,柔性生产技术能够更好地适应市场需求的变化,提高生产线的灵活性和适应性。

二、柔性生产技术的优势1. 提高生产效率:柔性生产技术能够快速切换生产任务,减少转换时间,提高生产线的利用率,降低生产成本。

2. 提高产品质量:柔性生产技术可以更好地适应不同产品的生产要求,减少人为操作错误的可能性,提高产品质量。

3. 缩短产品开发周期:柔性生产技术采用先进的机器和设备,可以减少产品开发周期,提高市场竞争力。

4. 降低库存压力:柔性生产技术可以根据市场需求进行及时调整,避免生产过剩和库存积压的问题。

5. 环保经济:柔性生产技术能够较好地实现资源的合理利用,减少废品和能源的浪费,降低环境污染。

三、柔性生产技术的应用实例1. 汽车制造业:汽车制造业是柔性生产技术应用广泛的行业之一。

柔性生产线可以根据不同车型的生产需求,自动调整生产任务,提高生产效率和产品质量。

2. 电子产品制造业:电子产品的更新换代速度较快,柔性生产技术可以根据市场需求及时调整生产线,实现生产过程的灵活性。

3. 食品加工业:食品加工业是一个季节性需求明显的行业,柔性生产技术可以根据不同季节的需求变化,合理调整生产线,提高产能利用率。

四、柔性生产技术的未来发展趋势1. 自动化水平提升:随着自动化技术的发展,柔性生产技术将更加依赖先进的自动化设备和机器人,提高生产效率和灵活性。

2. 数据驱动的制造:柔性生产技术将与大数据、人工智能等技术相结合,实现数据驱动的智能制造,提高生产决策的准确性和效率。

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势【摘要】柔性制造系统是指能够灵活应对不同生产需求的生产系统。

本文首先介绍了柔性制造系统的概念和重要性,随后探讨了柔性制造系统中的关键技术,包括智能化技术、传感器技术和机器学习。

这些技术的应用使得生产过程更加智能化和高效化。

文章还分析了柔性制造系统的发展趋势,指出未来的发展方向和市场前景。

最后强调了柔性制造系统在现代制造业中的重要性,为提高生产效率和灵活性提供了重要支持。

随着技术的不断进步,柔性制造系统将在未来发挥越来越重要的作用。

【关键词】柔性制造系统、关键技术、智能化技术、传感器技术、机器学习、发展趋势、未来发展方向、市场前景、重要性1. 引言1.1 柔性制造系统的概念柔性制造系统是一种利用先进的软件、硬件和控制技术,使生产设备可以根据不同产品的要求,自动灵活地调整和改变生产方式的制造系统。

它可以根据市场需求和生产计划,实现生产线的自动化、柔性化和智能化,从而提高生产效率和产品质量。

柔性制造系统能够快速适应不同产品的生产需求,降低生产成本,缩短交货周期,提高生产效率,增强企业的竞争力。

它可以通过实时监控、自动化调整和灵活排产,实现生产过程的高度自动化和智能化,从而有效应对市场变化和客户需求的快速变化。

柔性制造系统的核心理念是灵活性和智能化,通过优化生产流程和提高生产效率,实现生产过程的高度自动化和智能化,从而使企业具备更强的市场适应能力和竞争力。

柔性制造系统已经成为现代制造业发展的重要趋势,对推动工业化升级和提升企业核心竞争力具有重要意义。

1.2 柔性制造系统的重要性柔性制造系统的重要性体现在多个方面。

柔性制造系统可以有效提升生产效率,减少生产成本,提高产品质量和灵活性。

柔性制造系统可以满足客户个性化需求,缩短产品上市时间,提升市场竞争力。

柔性制造系统可以帮助企业更好地应对市场变化和快速定位生产方向,提高企业的反应速度和灵活性。

柔性制造系统还可以提高企业内部协作效率,优化资源配置,推动企业管理创新。

柔性制造系统、柔性制造单元和成组技术的发展及其应用

柔性制造系统、柔性制造单元和成组技术的发展及其应用

三、未来展望
未来,柔性制造技术将会朝着智能化、自动化、绿色化等方向发展。智能化 制造将会实现更加精准、高效的生产,自动化制造将会减少人工干预和错误率, 绿色化制造将会实现资源优化利用和社会可持续发展。
四、结论
四、结论
现代柔性制造技术是一种灵活、高效的制造技术,它能够适应不断变化的市 场需求和消费趋势,提高生产效率、降低成本、提高产品质量和缩短产品开发周 期。随着科技的不断发展,柔性制造技术将会迎来更加广阔的发展前景。未来, 企业需要不断提高柔性制造技术的水平和效率,以适应市场的变化,实现可持续 发展。
一、柔性制造系统的概念和组成部分
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种集自动化、 数字化、精益化于一体的制造系统。它涵盖了生产设备、物料运输、信息处理等 各个方面,能够在不同的生产条件下快速、灵活地生产出满足市场需求的高品质 产品。
一、柔性制造系统的概念和组成部分
一、现代柔性制造技术
现代柔性制造技术的核心是数字化制造,它包括计算机辅助设计、制造执行 系统、数控机床、机器人等。这些数字化设备和系统可以通过互联网和物联网实 现互联互通,从而形成一个智能化的制造系统。在这个系统中,生产流程可以根 据市场需求进行快速调整,生产计划可以实时更新,生产资源可以得到优化配置。
基本内容
目前,柔性制造技术已经发展到了一个相对成熟的阶段。在应用领域方面, 柔性制造技术主要应用于定制化、多样化产品的生产,如汽车零部件、3C电子产 品、医疗器械等。这些领域的产品更新换代迅速,要求制造企业具备快速响应市 场变化的能力。而柔性制造技术的应用正好能够满足这一需求,实现快速、灵活 的产品生产。
二、柔性制造系统的应用
二、柔性制造系统的应用

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

概述了柔性制造技术的基本概念、优缺点、发展的支撑条件等,探讨了柔性制造技术发展的现状与趋势,并指出“柔性”“敏捷”“智能”和“集成”乃是现今制造设备和系统的主要发展方向。

1 柔性制造技术(FMT)1.1 基本概念柔性制造技术(FMT)可以表述为两个方面:一是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量:二是系统适应内部变化的能力。

可用在有干扰情况下系统的生产率与无干扰情况下的生产率期望值之比来衡量。

“柔性”是相对于“刚性”而言的。

传统的“刚性”自动化生产线主要实现单一品种的大批量生产,优点是生产率高,设备利用率高,单件产品成本低。

但只能加工一种或几种相类似的零件,难以应付多品种中小批量的生产。

随着批量生产时代逐渐被适应市场动态变化的生产所替换,一个制造自动化系统的生存能力和竞争能力在很大程度上取决于它是否能在很短的开发周期内生产出较低成本、较高质量的不同品种产品的能力。

在现实社会中,人们通常将用以生产产品的制造系统根据其一次投产的数量而分为大量、批量和单件生产3种类型。

近20年来.世界市场从相对稳定型转向动态多变型。

市场的需求和企业产品特点表现为:市场的竞争日益激烈、市场需求的多变性和不可预测性、产品生命周期日益缩短、产品需求趋于顾客化。

在这种动态竞争全球化的市场环境中,企业生存和可持续发展已成为必须首先考虑的问题,这迫使企业努力寻找一种具有高柔性、高生产率、高质量和低成本的产品零件加工制造系统来替代传统制造系统,以期用最短的生产周期对市场需求变化作出响应,并使包括厂房、设备及人力在内的资源得到最有效地利用,达到企业生产经营能力整体优化的目的。

FMT所采用的一些原理和技术途径包含有非常先进的制造哲理和技术观念。

柔性制造系统(FMS)是能够覆盖上述3类制造系统基本原理和概念的一种制造系统。

柔性制造设备或系统正成为制造业领域中极为重要的主力制造设备。

1.2 柔性柔性制造系统(FMS)必须以柔性制造设备,如托盘化CNC加工中心机床为基础,而不能由没有固有柔性(Flexibility)的设备,如专用机床来构成。

柔性制造技术的现状及发展趋势

柔性制造技术的现状及发展趋势

常州信息职业技术学院学生毕业设计(毕业论文)毕业设计(论文)开题报告柔性制造技术的现状及发展趋势目录第一章前言 (1)1.1柔性制造技术的基本概念 (1)1.1.1 柔性 (1)1.2 柔性制造技术 (2)第二章柔性制造所采用的关键技术 (3)2.1 计算机辅助设计 (3)2.2 模糊控制技术 (3)2.3 人工智能、专家系统及智能传感器技术 (3)2.4 人工神经网络技术 (4)第三章柔性制造技术的使用现状 (4)3.1柔性制造技术在板材加工中的应用 (5)3.2 柔性制造技术在航空工业中的应用 (6)第四章柔性制造技术的发展概况 (7)4.1 FMC、FMS的发展概况 (7)4.2 FMS、FMC的发展前途 (7)4.2.1 FMS的发展前途 (7)4.2.2 FMC的发展概况 (8)4.3 GT的发展概况 (8)第五章柔性制造技术的发展趋势 (9)第六章柔性制造技术的应用 (10)6.1 FMS的应用 (10)6.2 GT的应用 (10)第七章结论 (11)答谢辞 (12)参考文献: (12)柔性制造技术的现状及发展趋势摘要:柔性制造系统因其独特的“柔性”和“自动化”特征,在现代制造业中获得了广泛的应用。

柔性制造系统的实施是一个复杂的系统工程,本文结合工程实践从应用的层面对某些技术问题作简要讨论。

机械制造业历来是应用科学技术的主要领域,是应用最新科技推动社会、经济发展的主导产业。

随着现代科学技术的飞速发展,以及市场需求的个性化与多样化,机械制造业发生了极为深刻和广泛的变化,已不是传统意义上的机械制造业。

其发展特点与趋势主要体现为绿色制造、计算机集成制造、柔性制造、虚拟制造、智能制造、并行工程、敏捷制造和网络制造等方面。

关键词:柔性制造技术;应用;发展趋势Abstract:The flexible manufacturing system is widely used in modern manufacturing industry because of its inimitable features of flexible and automation. It is a complex system engineering to implement flexible manufacturing system,the paper discussed some techniques combinied with project practice from application hierarchy.Mechanical manufacturing industry is always the main field of applying science and technology,it’ the dominant industry to push society and economy developing. Alongwiththe continuous development to fmodern science and technology and the individualization and diversification of the market requirements,mechanic manufacturing has been not the one in it’s traditional meanings and its developing features and trends a mainly externalized asgreenmanufacturing,computer integratedmanufacturing,flexible manufacturing,virtu manufacturing,intelligent manufacturing,concurrent engineering,agile manufacturing and network manufacturing.Key words:flexible manufacturing system;machinery application;development第一章前言随着社会的进步和生活水平的提高,社会对产品多样化,低制造成本及短制造周期等需求日趋迫切,传统的制造技术已不能满足市场对多品种小批量,更具特色符合顾客个人要求样式和功能的产品的需求。

柔性制造技术的现状研究及发展趋势

柔性制造技术的现状研究及发展趋势

柔性制造技术的现状研究及发展趋势文章对柔性制造技术的基本概念、研究现状等问题作以简单介绍,同时对柔性制造技术的作用和未来发展趋势进行了阐述。

标签:柔性系统;柔性制造技术;现状;趋势1 概述目前,对于满足市场品种多、批量小、有特色的需求,传统的制造技术已经满足不了这种符合顾客个人要求和功能的产品需求。

现代科技的进步尤其是电子数字化生产技术的应用,对生产制造行业来说无疑打开了一扇新的发展大门,微电子技术、计算机网络通讯技术的进步更使得制造技术日渐成熟。

文章对柔性制造技术的基本概念、研究现状等问题作以简单介绍,同时对柔性制造技术的作用和未来发展趋势进行了阐述。

2 基本概念柔性制造技术主要包括柔性系统和柔性制造技术两个主要概念。

2.1 柔性系统何为柔性系统呢?可分为两方面进行表述:首先,超强的外部适应力是柔性系统最重要的特点,适应能力的衡量以系统对新产品要求的满足程度为准;其次,系统对内部变化具有良好的适应能力,这一能力主要以系统在正常状态下与系统在有干扰的状态下生产期望值的比值为衡量标准。

对比刚性系统,柔性系统的适应性更强。

刚性生产也是自动化生产模式,但是其只能够单一的进行一种产品的大批量生产。

其特点是产品生产效率高、设备利用率高、成本低廉;但生产线所加工产品的零件中种类单一,只适合大批量生产并不适合多品种、小批量的生产。

随着科技进步,大批量生产的时代已逐渐被适应生产的多种类、动态化生产所替代。

目前开发周期短、生产成本低、产品质量高是制造自动化系统应当具备的,它们也决定了该系统的生存能力和竞争能力。

因此,柔性系统在当今制造业种已具有非常重要的地位。

柔性系统主要包括:机器柔性、工艺柔性、产品柔性、维护柔性、生产能力柔性、扩散柔性和运行柔性等。

这些特性保证了柔性系统所应具备的多种类、小批量生产的能力。

2.2 柔性制造技术所谓柔性制造,即通过自动化柔性制造系统进行不同形状、不同种类工件的制造,其技术总和变为柔性制造技术。

2023年柔性制造行业市场前景分析

2023年柔性制造行业市场前景分析

2023年柔性制造行业市场前景分析柔性制造是近年来非常流行的一种制造方式,它将传统的大规模生产方式转化为可以快速适应市场需求和改变的灵活生产方式。

与传统制造方式相比,柔性制造具有以下优点:定制化程度更高、生产周期更短、供应链更加协调、能够实现小批量生产、减少库存等。

这些优势让柔性制造在未来的市场前景非常广阔。

一、制造需求的细分和个性化需求增加随着科技不断进步和人们经济生活水平的提高,人们对生活品质和个性化需求越来越高。

因此,制造业也需要逐渐满足顾客的个性化需求,柔性制造技术因其小批量生产和高定制化程度成为了现代企业面对市场需求突发情况的重要生产工具。

柔性制造模式的灵活性更好地适应了这种需求。

二、柔性制造作为生产效率提升的工具智能制造的发展让传统制造过程中的某些重复、机械化的工作逐渐被自动化和机器人化取代。

特别是机器人技术迅速发展,通过柔性制造方案,机器人能够有效地实现各种形态、体积或重量的零件的装配,让人工集中在更具创新性的领域,从而大大提高了生产效率和生产质量。

因此,未来柔性制造技术应该会在制造业中获得广泛普及。

三、柔性制造模式在特定行业中的应用除了一些通用的行业外,柔性制造技术也开始在一些特定行业中得到广泛应用。

例如,汽车制造行业将大规模采用柔性制造,因为汽车市场变化迅速,消费者需求不断改变,传统制造流程已经不能适应当前的市场需求。

而采用柔性制造可以根据客户需求及市场趋势快速进行产品开发和生产,从而实现更好的市场占有率。

四、柔性制造所涉及的领域越来越广泛随着尖端技术的快速发展,柔性制造技术的应用领域也越来越广泛。

现在的柔性制造技术早已经不仅仅是单独的机器人或是自动化系统,还与一些其他高科技技术(如大数据、云计算、物联网等)紧密相连。

因此,未来柔性制造的范围将继续扩大,整合各种高科技技术,形成更加智能,高效的制造方式。

总之,柔性制造技术的发展前景非常广阔。

随着科技和市场需求的不断变化,柔性制造将成为制造业的一种趋势。

自动化制造中的柔性制造技术综述

自动化制造中的柔性制造技术综述

自动化制造中的柔性制造技术综述随着科技的不断进步和发展,自动化制造技术在工业生产中扮演着越来越重要的角色。

而柔性制造技术作为自动化制造的重要组成部分,为企业提供了更高效、更灵活的生产方式。

本文将对自动化制造中的柔性制造技术进行综述,探讨其应用领域、优势以及未来发展趋势。

一、柔性制造技术的概念和特点柔性制造技术是指通过灵活的生产系统和智能化的设备,实现对多种产品的快速生产和变化生产需求的适应能力。

其核心思想是在不增加生产成本的前提下,提高生产效率和产品质量,并能够灵活应对市场需求的变化。

柔性制造技术的主要特点包括:1)生产设备的智能化和自动化程度高,能够自主完成生产任务;2)生产过程中可以实现产品的快速转换和调整,适应不同规格和需求;3)生产系统具有良好的适应性和灵活性,能够应对市场需求的变化;4)生产过程中能够实现信息的快速传递和共享,提高生产效率和质量。

二、柔性制造技术的应用领域柔性制造技术广泛应用于各个领域,包括汽车制造、电子设备制造、机械制造等。

在汽车制造领域,柔性制造技术可以实现汽车生产线的灵活调整和产品的快速转换,提高生产效率和产品质量。

同时,柔性制造技术还可以应对汽车市场需求的变化,满足不同地区和不同消费群体的需求。

在电子设备制造领域,柔性制造技术可以实现电子产品的多品种、小批量生产,提高生产效率和产品质量。

同时,柔性制造技术还可以应对电子产品更新换代的需求,快速调整生产线,降低生产成本。

在机械制造领域,柔性制造技术可以实现机械产品的多样化生产,满足不同用户的需求。

同时,柔性制造技术还可以提高生产效率和产品质量,降低生产成本,提高企业的竞争力。

三、柔性制造技术的优势柔性制造技术相比传统的生产方式具有多方面的优势。

首先,柔性制造技术可以实现生产过程的自动化和智能化,减少人力投入,提高生产效率和质量。

其次,柔性制造技术可以实现生产设备的灵活调整和产品的快速转换,提高生产效率和灵活性。

再次,柔性制造技术可以应对市场需求的变化,满足不同用户的需求,提高企业的竞争力。

柔性、高效、高精 一汽技术中心工艺部孙凤池部长谈中国汽车制造中机械加工技术的发展

柔性、高效、高精 一汽技术中心工艺部孙凤池部长谈中国汽车制造中机械加工技术的发展

6I 汽车工艺与材料 A M T &

2 007年 第 1 0期
维普资讯
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高 零 部 件精 度 来保 证 质 量 绝不 是 科 学 的办 法 , 因此对 于零 部 件 制造 精
度 的合 理 界 定 和选 择 是 一 个复 杂 的 问题 。确 切 地 讲 ,在 满足 总成 乃 至 整 车 性能 和 可 靠性 要 求 的 条件 下 造 行 业 的
“ 效 ” , 请 您 谈 一 谈 专 用 数 控 高
件 制造 企 业具 备 了 F MC、F 的基 机 床 高 速数 控 机床 的现 状 及应 用 TL 本要 素 ,但还 未 能 形成 真 正 意义 上 发展趋 势。
孙 部 长 :柔 性 制 造 的 本 质 是 的F MS系 统 ,我 认 为 ,追 求柔 性制 通 过 计 算 机 控 制 技 术 使 多 功 能 设 造 的 多方 面发 展 的趋 势 是 十 分 明显
局 限 性 ,因此 零部 件 生 产 的柔 性化
如果说 将 N C控制 的专 用机床 定
义 为专 用 数 控机 床 的话 , 目前 这 类
设 备在 我 国汽 车 零 部件 制 造企 业 的
应 用仍 然 是大 量 的 ,主 要 来 自于 两
水 平 一定 程 度 上反 映 了企 业 制 造 装
零 部件 制 造 精度 越 低 工 艺成 本 也 就
越低 ,没 有 哪一 个 企 业不 期 望 这样
做 ,这 就 是 工 艺 上 经 济 精 度 的概
念 。汽 车 行 业传 统 加 工工 艺 中 ,一 般 工序 能 力 系 数Cp ≥ 13 的稳 态 k .3
多功 能数控磨
工 艺即 可 满足 要 求 ,近 年 来 由 于设 备 的整 体 技术 能 力 的提 高 ,并 且企 业对 产 品零 缺 陷 的 追 求 ( 陷 导致 缺

柔性制造技术的应用与研究

柔性制造技术的应用与研究

柔性制造技术的应用与研究一、引言柔性制造技术的概念指的是当一个制造系统能够自动化地调整以适应不同的产品规格和生产量的变化时,它将拥有柔性制造能力。

在全球经济发展的背景下,柔性制造技术的重要性和应用是不可忽视的。

虽然这一技术在过去几十年一直处于发展阶段,但如今在很多行业和领域中得到了广泛应用和研究。

本文将介绍柔性制造技术的应用和研究现状。

二、柔性制造技术的应用柔性制造技术的应用广泛,例如在机械制造、航空航天、电子信息、机器人、汽车制造和医疗设备等领域均得到了较好的发展。

以下是其中一些行业的表现。

2.1 机械制造在机械制造领域,通过具有柔性的加工中心和柔性制造单元,生产线可以更灵活地调整和升级,以适应更多种产品。

柔性制造技术的应用使生产线具有较高的效率和可靠性,也适用于制造复杂部件。

例如在汽车零部件的制造中,使用机器人和柔性制造技术可以将生产时间缩短三到四倍并提高产品的生产质量。

2.2 航空航天在航空航天领域,柔性制造技术在制造精密部件和零件中发挥了重要作用。

例如,高速铣削机、先进的加工中心和5轴机床等设备可以制造更精密的零件。

柔性制造单元的应用还能大大提高生产线的生产效率和精度,同时提高整个过程中的生产可控性。

2.3 电子信息在电子信息领域,柔性制造技术的应用使得电子器件和通信设备的生产更灵活、高效和可靠。

柔性制造技术使得生产线可以自动调整,以满足不同型号的电子器件的生产要求,同时也可以提高全线的工作效率和生产质量。

柔性制造技术的应用在微电子制造和集成电路生产中是最为常见的。

2.4 机器人柔性制造技术对机器人的应用也不容小觑。

目前,柔性制造单元和机器人系统已广泛应用于各类工业生产线。

大部分机器人型号都可以根据生产线不同的规格和要求进行调整,以适应更多种产品制造。

柔性制造技术的应用使得机器人能够更灵活地执行任务,从而实现高效生产和精度控制。

2.5 汽车制造柔性制造技术在汽车制造中的应用范围非常广泛。

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势

柔性制造系统的关键技术及发展趋势柔性制造系统(FMS)系指具有自动化程度高的制造系统。

目前所谈及的FMS通常是指在批量切削加工中以先进的自动化和高水平的柔性为目标的制造系统。

随着社会对产品多样化、低制造成本及短制造周期等需求日趋迫切,FMS进展颇为快速,并且由于微电子技术、计算机技术、通信技术、机械与掌握设备的进展,也促使柔性制造技术日臻成熟,80年月后,制造业自动化进入一个崭新时代,即基于计算机的集成制造(CIMS)时代,FMS已成为各工业化国家机械制造自动化的研制进展重点。

一、规模按规模大小FMS可分为如下4类:1.柔性制造单元(FMC)FMC的问世并在生产中使用约比FMS晚6~8年,它是由1~2台加工中心、工业机器人、数控机床及物料运送存贮设备构成,具有适应加工多品种产品的敏捷性。

FMC可视为一个规模最小的FMS,是FMS向廉价化及小型化方向进展和一种产物,其特点是实现单机柔性化及自动化,迄今已进入普及应用阶段。

2.柔性制造系统(FMS)通常包括4台或更多台全自动数控机床(加工中心与车削中心等),由集中的掌握系统及物料搬运系统连接起来,可在不停机的状况下实现多品种、中小批量的加工及管理。

3.柔性制造线(FML)它是处于单一或少品种大批量非柔性自动线与中小批量多品种FMS之间的生产线。

其加工设备可以是通用的加工中心、CNC机床;亦可采纳专用机床或NC专用机床,对物料搬运系统柔性的要求低于FMS,但生产率更高。

它是以离散型生产中的柔性制造系统和连续生产过程中的分散型掌握系统(DCS)为代表,其特点是实现生产线柔性化及自动化,其技术已日臻成熟,迄今已进入有用化阶段。

4.柔性制造工厂(FMF)FMF是将多条FMS连接起来,配以自动化立体仓库,用计算机系统进行联系,采纳从订货、设计、加工、装配、检验、运送至发货的完整FMS。

它包括了CAD/CAM,并使计算机集成制造系统(CIMS)投入实际,实现生产系统柔性化及自动化,进而实现全厂范围的生产管理、产品加工及物料贮运进程的全盘化。

智能制造中的柔性生产技术发展

智能制造中的柔性生产技术发展

智能制造中的柔性生产技术发展在当今制造业的快速发展中,智能制造已经成为了一个热门话题。

其中,柔性生产技术作为智能制造的重要组成部分,正发挥着越来越关键的作用。

柔性生产技术的出现,源于市场需求的不断变化和多样化。

过去,传统的大规模生产模式虽然能够实现高效率和低成本,但却难以满足消费者日益个性化和多样化的需求。

在这种背景下,柔性生产技术应运而生,它能够快速响应市场变化,灵活调整生产流程和产品种类,为企业赢得竞争优势。

柔性生产技术的核心在于其具备的灵活性和适应性。

这种灵活性体现在多个方面。

首先是生产设备的通用性和可重构性。

现代化的生产设备不再是单一功能的“专用机器”,而是能够通过软件编程、模块更换等方式,快速适应不同产品的生产需求。

例如,一条生产线可以在短时间内从生产手机转变为生产平板电脑,无需进行大规模的设备改造。

其次,在生产流程方面,柔性生产技术采用了模块化和标准化的设计理念。

各个生产环节被分解为独立的模块,这些模块可以根据订单需求进行灵活组合和调整。

这样一来,不仅能够提高生产效率,还能大大降低新产品导入的时间和成本。

再者,物料供应系统也实现了柔性化。

通过智能仓储和物流配送系统,原材料和零部件能够准确、及时地送达生产线上的指定位置,确保生产的连续性和高效性。

同时,这种智能物流系统还能够根据生产进度和需求的变化,实时调整物料供应策略。

另外,人员的多技能培训也是实现柔性生产的关键因素之一。

员工不再局限于单一的操作岗位,而是具备多种技能,能够在不同的生产环节中灵活调配,从而提高生产的灵活性和应对突发事件的能力。

柔性生产技术的发展给制造业带来了诸多显著的优势。

一方面,它能够有效降低企业的库存成本。

由于能够快速响应市场需求,企业可以实现按需生产,避免了大量库存积压的情况。

另一方面,提高了产品质量的稳定性。

灵活的生产流程和精确的控制手段,有助于减少生产过程中的误差和次品率。

同时,柔性生产技术还促进了企业的创新能力。

智能温控化学纤维的高效柔性化制备技术开发方案(二)

智能温控化学纤维的高效柔性化制备技术开发方案(二)

智能温控化学纤维的高效柔性化制备技术开发方案一、实施背景随着科技的快速发展和消费者需求的不断升级,智能纺织品市场正面临巨大的增长机遇。

智能温控化学纤维,作为一种能够根据温度变化进行自动调节的先进材料,其高效、柔性化的制备技术成为了行业关注的焦点。

然而,现有的制备技术存在效率低、柔性不足等问题,无法满足日益增长的市场需求。

因此,开发一种全新的智能温控化学纤维高效柔性化制备技术势在必行。

二、工作原理本技术的核心在于利用先进的纳米技术和生物工程技术,结合化学纤维的特性,实现智能温控功能。

具体工作原理如下:1.通过纳米改性技术,将热敏性纳米材料(如碳纳米管、金属氧化物纳米粒子等)与化学纤维进行复合,以实现温度感应与调控功能。

2.利用生物工程技术,将具有温度调控功能的基因片段导入纤维细胞的DNA中,从而在纤维内部形成智能温度调控机制。

3.通过特定的化学反应和物理处理,使智能纤维具有高柔性和优良的耐用性,以满足各种纺织品制造的需求。

三、实施计划步骤1.开展市场调研,了解智能温控化学纤维的市场需求和主要技术瓶颈。

2.设立研发团队,进行技术攻关。

包括纳米材料的制备与改性、基因片段的筛选与优化、化学纤维的改性处理等。

3.完成实验室阶段的研究后,进行中试生产,以检验技术的稳定性和可重复性。

4.根据中试结果,进行工艺优化和设备选型,为后续的工业化生产做准备。

5.与纺织企业合作,将新技术应用于实际生产中,并对产品进行性能测试和品质检验。

6.根据反馈信息,对技术进行持续改进和优化,确保其适应市场需求。

四、适用范围本技术适用于各种智能纺织品的制备,包括但不限于:1.智能调温衣物:能够在寒冷或炎热环境下自动调节温度,为穿戴者提供舒适的穿着体验。

2.智能家居纺织品:如智能床单、智能窗帘等,可根据室内温度自动调节。

3.医疗保健纺织品:如智能绷带、温度调控型手术服等,可帮助医疗工作者提供更优质的医疗服务。

4.运动休闲纺织品:如智能运动服、智能户外装备等,可在不同环境下提供适宜的温度。

柔性制造技术的现状与发展趋势

柔性制造技术的现状与发展趋势

柔性制造技术的现状与发展趋势柔性制造技术的现状与发展趋势100211203纪慧摘要:随着社会的发展与科技水平的提高,传统的制造技术已经不能满足人们日益增长的生活需求,许多人对产品的样式和功能都有了更高层次追求。

在计算机技术、微电子技术、机械制造自动化技术与通信技术日趋成熟的今天,柔性制造技术已经在国内外得到了广泛的认可并有着良好的发展趋势。

关键词:柔性制造发展引言:近年来,柔性制造作为一种现代化工业生产的科学“哲理”和工厂自动化的先进模式已为国际上所公认,柔性制造技术是在自动化技术、信息技术及制造技术的基础上,将以往企业中相互独立的工程设计、生产制造及经营管理等过程,在计算机及其软件的支撑下,构成一个覆盖整个企业的完整而有机的系统,以实现全局动态最优化,总体高效益、高柔性,并进而赢得竞争全胜的智能制造技术。

实现了按端口、MAC地址、应用等来划分虚拟网络,有效地控制了企业内部网络的广播流量和提高了企业内部网络的安全性。

一、基本概念1、柔性:所谓“柔性”,即灵活性,是一个柔性制造设备或系统应付各种可能变化或新情况的“应变”能力,可以表述为两个方面:第一个方面是系统适应外部环境变化的能力,可以用系统能够满足新产品要求的程度来衡量;第二个方面是系统适应内部变化的能力,可以用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生产率与无干扰情况下的生产率期望值之比来衡量,主要表现在:①生产设备的零件、部件可根据所加工产品的需要变换。

②对加工产品的批量可根据需要迅速调整。

③对加工产品的性能参数可迅速改变并及时投入生产。

④可迅速而有效地综合应用新技术。

⑤对用户、贸易伙伴和供应商的需求变化及特殊要求能迅速做出反应。

采用柔性制造技术的企业,平时能满足品种多变而批量很小的生产需求,战时能迅速扩大生产能力,而且产品质优价廉。

柔性主要包括:①机器柔性。

当要求生产一系列不同类型的产品时,机器随产品变化而加工不同零件的难易程度。

②工艺柔性。

柔性制造技术的现状及发展趋势

柔性制造技术的现状及发展趋势

柔性制造技术的现状及发展趋势摘要文章简述了柔性、柔性制造技术的概念、分类、所涉及的关键技术,以及发展应用趋势,以促使人们对新的制造技术认识和重视。

随着社会的进步和生活水平的提高,社会对产品多样化,低制造成本及短制造周期等需求日趋迫切,传统的制造技术已不能满足市场对多品种小批量,更具特色符合顾客个人要求样式和功能的产品的需求。

90年代后,由于微电子技术、计算机技术、通信技术、机械与控制设备的发展,制造业自动化进入一个崭新的时代,技术日臻成熟。

柔性制造技术已成为各工业化国家机械制造自动化的研制发展重点。

1 基本概念1 1 柔性柔性可以表述为两个方面。

第一方面是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量;第二方面是系统适应内部变化的能力,可用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生产率与无干扰情况下的生产率期望值之比来衡量。

“柔性”是相对于“刚性”而言的,传统的“刚性”自动化生产线主要实现单一品种的大批量生产。

其优点是生产率很高,由于设备是固定的,所以设备利用率也很高,单件产品的成本低。

但价格相当昂贵,且只能加工一个或几个相类似的零件,难以应付多品种中小批量的生产。

随着批量生产时代正逐渐被适应市场动态变化的生产所替换,一个制造自动化系统的生存能力和竞争能力在很大程度上取决于它是否能在很短的开发周期内,生产出较低成本、较高质量的不同品种产品的能力。

柔性已占有相当重要的位置。

柔性主要包括1) 机器柔性当要求生产一系列不同类型的产品时,机器随产品变化而加工不同零件的难易程度。

2) 工艺柔性一是工艺流程不变时自身适应产品或原材料变化的能力;二是制造系统内为适应产品或原材料变化而改变相应工艺的难易程度。

3) 产品柔性一是产品更新或完全转向后,系统能够非常经济和迅速地生产出新产品的能力;二是产品更新后,对老产品有用特性的继承能力和兼容能力。

4) 维护柔性采用多种方式查询、处理故障,保障生产正常进行的能力。

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高效柔性制造技术的新进展*北京机床研究所摘要:以数控技术为中心的高效柔性制造技术是当前加工技术发展的主流,它具有3F、3I和3S的特征。

文中分析了高效化和柔性化的主要发展目标,其主要研究方向为发展适于全面高速化、过程链集约化和大批量订制化的制造装备及其系统,使能在多品种变批量的市场需求条件下实现响应敏捷化、运行智能化和效益最优化。

提出了发展快速重组制造系统及可重构制造设备作为统一高效和柔性两者要求的一个合理解决方案,并进一步探讨了可用于网络化环境的制造单元的结构体系。

关键词:高效柔性制造高速化过程链集约化快速重组制造系统可重构制造设备机床作为机械制造业的重要基础装备,它的发展一直引起人们的关注,在上世纪50年代由于计算机技术的兴起,促使机床的控制信息流出现了质的突破,导致了应用数字化技术进行柔性自动化控制的新一代机床——数控机床的诞生和发展。

数控机床以其优异的性能和精度、灵捷而多样化的功能引起世人瞩目,并开创了机械产品向机电一体化发展的先河,由此数控技术也成为先进制造技术中的一项核心技术,且通过持续的研究,深化信息技术的应用促进其更大地发挥潜力和进一步提升其性能。

因此,发展在信息技术支持下的先进的数控技术来推进制造装备及其控制运行过程的自动化、网络化和智能化的数字化技术将是构成企业的制造系统现代化的关键。

它将能提高企业在经济全球化条件下对不确定性市场环境的适应能力,从而也映射出信息技术对机械制造企业重构和改造时所起的重要作用。

本文将首先对数控机床及其控制系统发展历程中数字化信息技术所起的作用进行简要回顾,其次分析它们当前发展的两个主要技术目标、特点及相关的影响因素,最后从三个层面上探讨实现高效柔性化制造的新技术及其发展趋势。

数控技术发展历程剖析数控技术是制造装备现代化的关键技术,也是发展先进的光机电一体化数控机床的技术基础。

它包含了自动化数字编程和仿真、智能化伺服驱动高速响应矢量控制、型面优化建模和多轴联动加工、智能化诊断监控和自适应控制以及构建网络化和信息集成的开放式数控平台等一系列先进的信息控制技术。

这些技术的应用对提高数控机床的生产率和加工精度起着重大的作用。

然而,数控机床潜在的效能能否得到充分的发挥,也还受到企业的生产组织和管理等方面一系列因素的制约。

根据20世纪90年代初对在多品种小批量生产条件下,数控机床使用情况的统计分析结果,由于生产准备工作的不及时引起的待工工时约占整个工时的11~30%,因设备故障和正常维护所引起的停机时间约占9~15%。

也就是说,数控机床的利用率在良好的使用条件下为80%,而通常仅为60%左右。

其中,由于数控机床待工的工时损失占着主要部分,它主要包括:数控加工程序、刀具和工夹具未及时到位,以及试切调整和参数设定等时间。

图1示出了上述这些影响因素各自所占的比重,占前三位的因素分别为数控程序、刀具和设定参数的不及时。

* “十五”863计划CIMS主题(项目号:2001AA412160)和国家自然科学基金(项目号:59735100)资助图1为此,(图2分析数控技术的发展历程可得出:现代数控技术已由早期的单纯地发展设备的光机电系统信息的数字化控制技术走向与企业管理和生产过程信息更广泛地融合。

它将涉及生产管理与调度、工夹刀具管理、技艺优化数据库、以及现场总线与网络通讯环境等技术,从而形成了更先进的和更全面的信息化数字控制技术。

高效柔性化与高精化表征现代数控技术发展特点成本、质量、生产率和产量、交货期是衡量企业生产能力和市场竞争能力的四个要素,采用传统的非数控生产方式只有达到一定阈值的大批量的规模生产才能取得上述四个方面的统一。

但在当前激剧的市场竞争环境下,已由以生产为中心、企业为主导的卖方市场转向以市场需求为中心、用户为主导的买方市场,使产品需求呈现多样化和个性化,且其经济寿命大大地缩短,这将首先形成了以多品种变批量的生产方式为主流的生产环境;其次,衡量企业竞争力的首位因素也由成本转为交货期。

为此,发展柔性结构体系的数控制造装备及制造系统是实现在快速多变而不确定市场环境中对用户驱动的市场需求作出灵活、快速响应的关键。

所谓制造装备及制造系统的柔性化是指当产品的品种需求发生变化时,它们仍能在满足经济性的前提下,实现及时转换生产的适应能力。

故作为评定数控机床及系统效能的基本指标也将由传统的工作精度和切削能力改为用达到高效柔性化和高精化的程度来衡量。

虽然传统的非数控机床也具有一定的柔性,但它不能获得高的效能和稳定的精度,更不适应复杂型面的加工。

因此,基于数控技术的高效柔性化的制造装备及其制造系统需兼具下列特性:(1)高度的灵活性和多品种生产的快速适应性;(2)高效的生产能力,它有包括如下两个方面:●高生产率借助于高速化和提高金属切除率等途径。

●高稳定性对于光机电集成的数控机床既高度自动化的制造系统,着重要求其降低故障率有高的可靠性,以提高制造装备及系统的开动率(利用率)。

因而,制造装备及其系统高效柔性化的具体指标的内涵可分列如表1所示。

表1 高效柔性化指标的内涵因此,高效柔性化和高精化分别反映了制造业在竞争急剧且具有不确定性市场环境下的两个最主要的要求,即产品生产变换的灵捷性和产品质量持续地提高。

对此当前有如下四方面的研究,并列叙于以下各节。

1)加速数控机床向高速化和高精化发展和应用的步伐。

2)加强发展多功能复合加工的数控机床来提高单件和中小批量生产的加工精度和高效柔性化。

3)对于中大批量生产提出发展快速重组制造系统(Rapidly Reconfigurable Manufacturing System简称RRMS)和可重构机床(Reconfigurable Machine Tool简称RMT)将是一个合理的解决方案。

4)发展网络化制造单元以适应数字化企业的构建。

以高速化为先导提高数控机床的综合性能数控机床的高速化是提高其高效柔性化和高精化的一个重要措施。

它既可提高其切削能力和缩短辅助时间,而且还能藉此改善切屑形成过程,减少刀齿每转进给量和降低切削力,有助于提高加工精度,图3示出了随着高速化所取得的精度提高的实例。

表2示出了中型加工中心的高速化与高精化的发展历程,从中可以得出,作为表征其切削运动高速化的主轴最高转速和最大进给速度,大致持续地以每10年增长一倍的比率上升,而表征压缩机床辅助时间的快移速度(指以滚珠丝杠和旋转伺服电机驱动)和自动换刀/工作台转位速度,基本上以每12~15年翻一番的速度增长,1993年后应用直线电机直接驱动的新技术逐步推广,使加工中心的快移速度比用滚珠丝杠副驱动时又提高了一倍。

但随着主轴转速和进给速度的提高,其结构和测量系统的热变形和位置控制的跟踪误差将随之增大,为此,应用信息技术发展诸如热误差补偿、进给速度前瞻控制、位置环前馈控制和加速平稳控制等一系列先进控制技术,使能在高速控制条件下,仍能保证加工精度不断地改善(图4),平均年提升10%,即每隔8年误差约减小一半。

表1 中型加工中心高速化与高精化的发展历程及预测注:中型加工中心包括生产型的立式加工中心和卧式加工中心,它的主要规格参数为:工作宽度400~630mm,主轴锥孔ISO40或HSK63,机床的材料切除率(铣削45钢)≥200cm3/min,刀具最大重量≤10Kg。

发展复合加工数控机床缩短过程链多功能复合加工机床简称复合机床(Complex Machine Tools)称之为多功能加工(Multi Functional machining)或完全加工(Complete Machining 或End to End Machining)机床。

复合加工机床的含义是在一台机床上实现或尽可能从毛胚至成品的全部加工。

从20世纪70年代以来已开始出现以旋转刀具作主切削运动的以镗铣加工为主的加工中心和以工件旋转作主运动的以车、螺纹加工为主的车削中心,这两类多功能的数控机床在推进数控机床的工序集中的工艺方法上发挥了重要的作用。

但对于较复杂的零件,它们的功能范围尚不足以完成从毛胚至成品的全部工序加工,因而还不能充分提高在单件和中小批量生产条件下的生产效率,且由于工件在多台机床间的转移,增加了安装误差,也不利于加工精度的稳定性。

为此,加强了复合数控机床的发展步伐,通过进一步提高工序的集中度,缩短加工过程链,以提高多品种单件和中小批量加工的工效。

复合数控机床可以减少在不同数控机床间进行工序的转换而引起的待工以及多次上下料等时间。

通常这些时间常占零件整个生产周期的40~60%,即使在信息管理较良好的情况下,仍将占20%左右。

复合数控机床根据其结构特点,可分为如下两类:1.跨加工类别的复合数控加工机床主要为刀具回转加工或特种加工等多类功能的负荷。

因而在机床结构上要体现不同加工方式的需求。

目前常见的有车铣中心、铣车中心和铣削-激光加工机床等。

例如以车削为基型的车铣中心和以铣削为基型的铣车中心,它们都具有实现车削和铣削的两个主轴单元,并至少有五个进给运动驱动轴,以及自动换刀装置或再配以多工位回转刀架,它们可从棒料或坯件直接加工出形状复杂的零件。

2.多面多轴联动加工的复合数控机床最典型的是五轴五面数控铣床,早期主要用于大型龙门铣床和数控镗铣床上,它通过更换附件头和五轴联动可在大型工件一次安装下完成各加工表面的铣镗等加工,大大缩短加工周期。

如图5所示五面加工中心配以自动交换切削头(AAC)和自动交换工作台装置(AWC)后,与龙门加工中心和非数控龙门铣床相比,其工效分别提高1.3倍和5.2倍。

图5 功能复合的五面加工中心缩短了零件加工工时提高了机床利用率近年对中小型复杂零件加工也已采用五轴五面加工,以减少因多次安装引起的误差提高加工精度,对于车削类零件,则出现双主轴车削中心和双主轴车铣中心,可在一台机床上完成棒料和坯件的两端的加工。

高校柔性化的新一代制造系统在可重构制造(Reconfigurable Manufacturing)技术支持下,构建具有石英钟大批量高效生产的柔性化制造系统。

目前常用的FMS/FML,其制造装备的功能储备通常较多,在大批量生产条件下,往往仅能应用其中的20%左右的功能。

因此用扩大功能储备以备不时之需的做法,既是对资源的浪费,也是增大投资的不经济之举。

另一方面当加工的产品由于市场需求的变化,要作较大的调整时,往往既费时,又耗资大。

为此,美国Y. Coren教授于1995年提出了发展可重构制造系统(RMS)的构想。

我国从1997年起在国家自然科学基金和“十五”863计划资助下,对可重构制造技术以及构建快速重组制造系统(RRMS)的理论与方法进行研究,得出其理论体系如图6所示。

发展了具有对多变的市场需求作出合理的配置规划和易于调整的布局方式,适应重构的控制软件,开放式控制系统和规范化接口以及能快速提升系统重组后制造质量的诊断系统等技术(图7),并取得了初步成功的应用。

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