虚拟制造
虚拟制造技术
简介
虚拟制造技术是由多学科先进知识形成的综合系统技术,是以计算机仿真技术为前提,对设计、制造等生产 过程进行统一建模,在产品设计阶段,实时地并行地模拟出产品未来制造全过程及其对产品设计的影响,预测产 品性能、产品制造成本、产品的制造性,从而更有效、更经济地灵活地组织制造生产,使工厂和车间的资源得到 合理配置,以达到产品的开发周期和成本的最小化,产品设计质量的最优化,生产效率的最高化之目的。
优点
可以在产品的设计阶段就模拟出产品及其性能和制造过程,以此来优化产品的设计质量和制造过程,优化生 产管理和资源规划,以达到产品开发周期和成本的最小化,产品设计质量的最优化和生产效率最高化,从而形成 企业的市场竞争优势。
举例
如波音777,其整机设计、部件测试、整机装配以及各种环境下的试飞均是在计算机上完成的,其开发周期 从过去的8年缩短到5年;Chrycler公司与IBM合作开发在虚拟制造环境用于其新型车的研制,在样车生产之前, 即发现其定位系统及其他许多设计有缺陷,从而缩短了研制周期。尽管虚拟制造技术的出现只有短短的几年时间, 虚拟制造的应用将会对未来制造业的发展产生深远的影响。
虚拟制造技术
由多学科先进知识形成的综合系统技术
01 简介
03 举例
目录
02 优点 04 效益
05 关键技术
07 应用
目录
06 发展策略
虚拟制造技术是由多学科先进知识形成的综合系统技术,是以计算机仿真技术为前提,对设计、制造等生产 过程进行统一建模,在产品设计阶段,实时地并行地模拟出产品未来制造全过程及其对产品设计的影响,预测产 品性能、产品制造成本、产品的制造性,从而更有效、更经济地灵活地组织制造生产,使工厂和车间的资源得到 合理配置,以达到产品的开发周期和成本的最小化,产品设计质量的最优化,生产效率的最高化之目的。
虚拟制造技术名词解释
虚拟制造技术名词解释
虚拟制造技术是一种新兴的制造技术,利用计算机系统模拟机械装配线的操作,以快速准确的方式模拟制造过程,使设计者在虚拟环境中就能模拟、比较和实现制造过程。
下面简单介绍一些虚拟制造技术名词:
1. 仿真模拟(Simulation):是将复杂的系统或机械零件进行数字化建模,并通过计算机模拟机器运动,以获取制造过程中参数,是虚拟制造的基础。
2. 虚拟装配(Virtual Assembly):也称为虚拟组装,是指利用仿真技术对机械装配线进行模拟,以获得装配步骤以及参数,从而更快、更好的实现装配。
3. 虚拟测量(Virtual Measurement):是指利用虚拟制造技术对机械零件进行测量,从而获得更准确的测量结果,并对制造过程中的参数进行实时监控,从而提高制造质量。
4. 虚拟质量保证(Virtual Quality Assurance):也称为质量保证仿真,是在虚拟系统中模拟制造过程,并依据设定的质量指标进行检查,以获得准确的质量控制。
5. 虚拟仿真加工(Virtual Simulation Manufacturing):是指利用计算机技术对机械零件进行3D建模,结合仿真技术,在虚拟环境中进行机械零件加工模拟,以实现最佳的加工结果。
虚拟制造模式的分类
虚拟制造模式的分类
虚拟制造模式可以根据不同的分类方法进行划分,以下是一些常见的分类方式:
1. 以设计为中心的虚拟制造模式:这种模式主要面向产品的设计和开发阶段,通过虚拟样机技术,在计算机上对产品进行仿真和测试,以优化产品的设计、性能和成本。
2. 以生产为中心的虚拟制造模式:这种模式主要面向产品的生产制造阶段,通过数字化工厂技术,在计算机上对生产过程进行仿真和优化,以提高生产效率、降低生产成本和提高产品质量。
3. 以控制为中心的虚拟制造模式:这种模式主要面向产品的生产过程控制和调度管理阶段,通过虚拟控制器技术,在计算机上对生产过程进行模拟和控制,以提高生产过程的可靠性和稳定性。
4. 基于仿真模型的虚拟制造模式:这种模式主要通过建立仿真模型来模拟实际生产过程,包括产品、工艺、工厂、供应链等多个层面的仿真模型。
通过仿真模型来预测和优化产品的制造过程和性能表现。
5. 基于虚拟现实的虚拟制造模式:这种模式主要利用虚拟现实技术来模拟产品的设计和制造过程,通过三维建模和交互式场景模拟来实现产品设计和制造的协同优化。
6. 基于云平台的虚拟制造模式:这种模式主要利用云计算平台来实现虚拟制造的功能,将制造资源和服务进行云端化,通过远程访问和协同工作来提高制造效率和质量。
这些虚拟制造模式的分类并不是绝对的,不同的模式之间可能存在交叉和重叠的部分。
选择适合企业需求的虚拟制造模式需要考虑多个因素,如企业的产品特点、生产规模、资源投入等。
虚拟制造技术
虚拟制造与实际制造的关系
虚拟制造是实际制造(真实制造)在计算机上的 映射
虚拟制造系统是通过对实际制造系统进行抽象、 分析、综合得到实际生成的全部数字化模型
虚拟制造的最终目标是指导实际生产 虚拟制造是实际制造的抽象,实际制造是虚拟制 造的实例
几个概念
• • • • • • • • RPS: Real Physical System,真实物理系统 RIS: Real Information System,真实信息系统 VPS: Virtual Physical System,虚拟物理系统 VIS: Virtual Information System,虚拟信息系统 RPS+RIS:真实制造系统 RPS+VIS:自动化制造系统 VPS+RIS:虚拟制造系统 VPS+VIS:虚拟制造系统
3.虚拟制造系统的体系结构
• 怎样的体系结构才算好?
能把虚拟产品开发过程中的设计、制造及装配、生产调度、质 量管理等环节有机集成起来
实现产品开发全过程的信息、功能、过程的集成
实现并行运作,包括异地并行 发挥人在其中的能动性
实现人、组织、管理、技术的协同工作
支持生产活动、生产资源的分布式特性 开放式的结构:层次化的控制、即插即用等
网络层
网络及物理链路、硬件设备
西北工业大学 冯涛等
4 虚拟制造技术分类
• • • • 1996年,美国马里兰大学提出三种模式: 以设计为中心的虚拟制造(DCVM) 以生产为中心的虚拟制造(PCVM) 以控制为中心的虚拟制造(CCVM)
以设计为中心的VM
Design-Centered VM
强调以统一制造信息模型为基础,对数字化产品 模型进行仿真与分析、优化,进行产品的结构性 能、运动学、动力学、热力学方面的分析和可装 配性分析,获得对产品的设计评估与性能预测结 果,以便作出正确决策。 成功事例:美国波音公司波音777喷气式客机的研 制。仅用了3年零8个月时间,一次试飞成功,投 入运营。波音公司777客机数以万计的零部件中任 何一种的设计,观察、研究、讨论都是在计算机 上完成,所有零部件均是三维实体模型。可见虚 拟产品设计给企业带来的效益。
虚拟制造及其关键技术
虚拟制造及其关键技术虚拟制造是指利用计算机技术和虚拟现实技术开展产品设计、生产制造和工艺优化等工作的一种集成虚拟化技术。
它通过模拟和仿真技术,实现了从产品设计到生产制造的全过程数字化,将设计、工艺制造和产品质量等因素纳入统一的虚拟环境进行集成,是实现智能制造的重要手段。
虚拟制造的核心技术是虚拟现实技术,在实现产品设计、工艺规划、生产过程模拟等方面发挥了重要作用。
虚拟现实技术通过利用计算机图形学、机器视觉、模型重建等技术,将现实中的物体、场景以虚拟的方式呈现出来,使用户能够与虚拟环境进行交互,获得更加直观、真实的感觉。
虚拟制造的关键技术还包括工艺规划和模拟、数字化加工和装配等。
工艺规划和模拟技术利用计算机辅助设计、虚拟现实技术等手段,模拟和优化产品的生产工艺过程,减少资源消耗和生产时间,提高生产效率和产品质量。
数字化加工技术是指利用数控机床等设备进行数字化加工,将设计数据直接转换成制造过程中所需的指令,实现高效、精确的加工。
数字化装配技术则是利用虚拟现实技术对产品进行虚拟组装,检测产品在装配过程中的合理性和可行性,提高装配效率和产品质量。
虚拟制造的应用领域非常广泛,包括航空航天、汽车制造、机器制造、电子信息等各个行业。
在航空航天领域,虚拟制造可以帮助设计师和工程师们对飞机进行全面的仿真和模拟,包括外形设计、结构强度分析、机载设备布局等方面。
在汽车制造领域,虚拟制造可以对整个汽车生产过程进行优化和模拟,包括车身焊接、喷涂、总装等方面。
在机器制造领域,虚拟制造可以模拟和优化机械设备的加工过程,提高生产效率和产品质量。
在电子信息领域,虚拟制造可以模拟和测试电子产品的制造工艺和性能,提高研发和生产效率。
虚拟制造的发展离不开计算机技术和软件技术的支持。
计算机技术的不断进步为虚拟制造提供了强大的计算能力和存储能力,使得虚拟制造可以处理更加复杂的问题和大规模的数据。
软件技术的不断创新为虚拟制造提供了各种工具和平台,包括三维建模软件、仿真软件、虚拟装配软件等,使得虚拟制造可以更加快速、准确地进行产品设计和制造过程的模拟和优化。
虚拟制造
虚拟制造1.虚拟制造的定义与特征虚拟现实技术对身临其境的真实感和对超越现实的虚拟性以及建立个人能够沉浸其中,超越其上,自如交互的多维信息系统的追求推动了虚拟现实技术在制造业中的发展和应用。
虚拟制造技术是近年来先进制造技术领域内的一门新兴技术,由于概念出现时间比较短,目前国际上还没有对它作统一的定义,研究人员根据各自不同的研究内容和应用背景,做出各具特色的定义。
同时,由于虚拟制造技术本身的不断发展,工程技术人员对它的认识也是一个动态的过程。
综合起来说,虚拟制造技术是由许多先进学科领域知识的综合集成与应用,它以数字化建模技术,计算机仿真技术,分析优化技术为基础,在产品设计阶段或产品制造之前,实时、并行地模拟出产品的未来制造全过程及其对产品设计的影响,预测产品的性能、成本和可制造性,以达到产品的开发周期和成本的最优化,生产效率的最高化之目的。
虚拟制造中的“虚拟”是相对于实物产品的实际制造系统而言的,它强调的是制造系统运行过程的计算机化,虚拟制造是实际制造的抽象,生产出的是全数字化的产品,是在计算机及网络系统和相关软件系统中进行的制造,所处理的对象是有关产品和制造系统的信息和数据,处理结果是全数字化产品,而不是真实的物质产品,但是它是现实物质产品的一个数字化模型,即是一个虚拟产品,是现实产品在虚拟环境下的映射,并具有现实产品所必须具有的特征和性能2.虚拟制造的分类根据虚拟制造应用环境和对象的侧重点不同,虚拟制造分为三类:以设计为中心的虚拟制造,以生产为中心的虚拟制造和以控制为中心的虚拟制造。
(1)设计为中心的虚拟制造为设计者提供产品设计阶段所需的制造信息,从而使设计最优。
设计部门和制造部门之间在计算机网络的支持下协同工作,以统一的制造信息模型为基础,对数字化产品模型进行仿真与分析、优化,从而在设计阶段就可以对所设计的零件甚至整机进行加工工艺分析、运动学和动力学分析、可装配性分析等可制造性分析,以获得对产品的设计评估与性能预测结果。
虚拟制造
车间机床 控制系统
虚拟设计/制造技术的作用 虚拟设计 制造技术的作用
减少资源浪费 降低产品开发风险 加快产品上市速度 推进远程协同产品开发 促进创新设计 提高技术培训与教育质量 增强企业竞争力
国内外应用概况
波音公司:波音777 777开发 波音公司:波音777开发 Rockwell: Rockwell:虚拟装配 虚拟组装生产线 Nabisco :虚拟组装生产线
波音777飞机数字化装配 波音777飞机数字化装配 777
VM在波音 在波音777飞机设计中的应用 在波音 飞机设计中的应用
波音777飞机有300万个零件,这些零件的设计以及 整体的设计在一个由数百台工作站组成的虚拟环境中 得以成功进行。这个VM系统是在原有的Boeing CAD 的基础上建立起来的。当设计师戴上头盔显示器后, 就能穿行于这个虚拟的“飞机”中,审视其各项设计。 过去为设计一架新型飞机,必须先建造两个实体模型, 每个造价60万美元。应用VMT后,不只是节省了经费, 也缩短了研究周期,使最终的实际飞机与原方案相比, 偏差小于1‰,且实现了机翼和机身结合的一次成功, 缩短了数千小时设计工作量。
虚拟制造( 虚拟制造(Virtual manufacturing) )
主讲:徐超
基本概念
虚拟制造技术(VMT):可以通俗而形象地理 解为“在计算机上模拟产品的制造和装配全过 在计算机上模拟产品的制造和装配全过 程。”换句话说,借助建模和仿真技术,在产品 设计时,就可以把产品的制造过程、工艺设计、 作业计划、生产调度、库存管理以及成本核算和 零部件采购等生产活动在计算机屏幕上显示出来, 以便全面确定产品设计和生产过程的合理性。
虚拟制造--展望 虚拟制造 展望
在制造业中,从概念设计到生产加工直至装配虚拟现实技术都有 着广泛的应用。虚拟设计、虚拟装配是其具体的应用,加上虚拟 企业等统称为虚拟制造。 虚拟制造是由许多先进学科、先进知识形成的综合系统技术,是 一个极具潜力的前沿研究方向,由于现在多媒体技术和网络技术 的迅速发展,虚拟制造将是下一代生产制造的趋势。由于 CAD/CAE /CAM 系统基本上解决了虚拟产品的概念设计和详细设 计部分,目前虚拟制造主要研究的是生产制造,装配部分以及各 个环节信息的综合。 在宏观上虚拟制造要仿真整个工厂,仿真工厂中的物流、信息流、 能量流,这对实际生产中如何控制物料、掌握生产节拍有指导意 义。在微观上虚拟制造要细化到仿真每个细节,这为宏观虚拟制 造奠定了基础。
虚拟制造
1虚拟制造简介80年代以来,日趋激烈的全球化竞争,迫使制造企业必须通过不断地提高生产效率,改善产品质量,降低成本,提供优良的服务,以期在市场中占有一席之地。
与此同时,计算机技术、计算机网络技术和信息处理技术也得到了迅速的发展。
这些条件就使得信息技术不断地融合到传统的制造业中,并对其进行改造,这也是现代制造业的发展趋势。
进入90年代后,先进的制造技术向着更高的水平发展,在原有的计算机集成制造(CIMS即Computer Integrated Manufacturing System)和并行工程(CE即Concurrent Engineering)的基础上,又出现了虚拟制造(VM即Virtual Manufacturing)、虚拟企业(VE即Virtual Enterprise)等概念。
其中“虚拟制造”近年来不断引起科技界和企业界的关注,成为竞相研究的热点。
虚拟制造的基础是虚拟现实技术。
所谓的虚拟现实技术是指利用计算机和外围设备,生成与真实环境相一致的三维虚拟环境,允许用户从不同的角度和视点来观看这个环境,并且能够通过辅助设备与环境中的物体进行交互关联。
虚拟制造则是利用虚拟现实技术,在计算机上完成制造过程的技术。
采用此技术,在实际的制造之前,可以对产品的功能和制造性、经济性等方面的潜在问题进行分析和预测,实现产品设计、工艺规划、加工制造、性能分析、质量检测及企业各级的管理控制等,增强制造过程中各级的决策和控制能力。
虚拟制造与实际制造系统的关系如图1所示。
图1虚拟制造与实际制造系统的关系Fig.1Relation between virtual manufacturingand actual manufacturing1.1虚拟制造的特点虚拟制造是集计算机辅助设计(CA D)、计算机辅助制造(CAM)和计算机辅助工艺设计(CAPP)于一体的技术,它是在计算机中完成制造过程的。
正因为如此,虚拟制造具有下述主要特点。
虚拟制造PPT课件
目录
• 虚拟制造概述 • 虚拟制造技术 • 虚拟制造流程 • 虚拟制造的优势与挑战 • 虚拟制造案例分析 • 总结与展望
01
虚拟制造概述
定义与特点
定义
虚拟制造是一种先进制造技术,通过计算机模拟和仿真技术,在计算机上实现 产品制造的全过程,以评估产品的可制造性、优化制造过程、提高生产效率及 降低成本。
总结词:电子制造业是另一个应 用虚拟制造技术的领域,通过模 拟和优化设计和生产过程,提高 产品质量和生产效率。
1. PCB设计优化:电子制造商可 以利用虚拟制造技术对PCB(印 刷电路板)设计进行模拟和优化 ,提高产品的性能和质量。
3. 质量控制:虚拟制造技术还可 以用于质量控制,通过模拟整个 生产过程,找出潜在的质量问题 ,提高产品的质量。
3. 质量控制:虚拟制 造技术还可以用于质 量控制,通过模拟整 个生产过程,找出潜 在的质量问题,提高 模具的质量。
06
总结与展望
总结
虚拟制造技术的 定义
虚拟制造是一种基于 计算机建模和仿真的 制造过程,通过模拟 产品的设计和制造过 程,以优化制造过程 、提高产品质量和降 低生产成本。
虚拟制造技术的 分类
优化生产过程
虚拟制造可以对制造过程进行优化,提高生产效率,降低能源消耗 和环境污染。
虚拟制造的应用范围
产品设计
虚拟制造技术可以用于产品的设计和优化,通过模拟和仿真技术,实现产品的早期检测和优化。
生产计划
虚拟制造可以用于生产计划的制定和优化,通过对生产过程的模拟和仿真,实现生产计划的精细管理和优化。
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详细描述
VR技术可以为用户提供一个逼真的虚拟环境,可用于产品体验、培训和设计等方面。
虚拟制造
1。
虚拟制造的定义:虚拟制造是实际制造过程在计算机上的本质实现,即采用计算机建模与仿真技术,虚拟现实或可视化技术,在计算机网络环境下群组协同工作,模拟产品的整个制造过程,对产品设计,工艺规划,加工制造,性能分析,生产调度和管理,销售及售后服务等做出综合评价,以增强制造过程各个层次或环节的正确决策和控制能力2.映射的特性:(1)映射的定义域是实际制造过程,值域是虚拟制造过程,直接结果是全数字化产品,映射的介质是网络计算机环境。
(2)该映射是非线性迭代过程,需要多次循环直到满足要求为止。
(3)虚拟制造的结果千差万别,难以预测,因而可能是一个混沌的过程。
(4)由于人是整个系统的主体,将人的智能以控制参数的形式复合进去,该映射在一定程度上也是可控的。
由于不同的人其技术水平和经验不同,因而控制参数具有模糊特性。
3 虚拟制造的优势:1缩短了产品的研发周期2 降低了产品的研发成本3 提供了一个先进的制造系统仿真平台4 虚拟制造系统是通过对实际制造系统进行抽象,分析,综合,得到实际生产的全部数字化模型 5 虚拟制造的相关技术包括:输入,输出设备及计算机硬件技术、集成这些硬件系统的电子技术和软件技术。
6 虚拟制造技术的核心与关键技术:计算机仿真优化设计、三维建模技术和网络技术。
7其他的先进技术有哪些: 1 计算机集成制造系统与虚拟制造系统2 敏捷制造与虚拟制造技术3 并行工程与虚拟制造技术4 精益生产与虚拟制造技术5 绿色制造与虚拟制造技术6智能制造与虚拟制造技术1 虚拟现实(VR、Virtual Reality)又称虚拟环境(VE):虚拟现实是由计算机生成的,通过视听触觉、嗅觉等多通道作用于用户,使之生产身临其境感的交互式计算机仿真,是一种可以创造和体验虚拟世界的计算机系统。
2,虚拟现实的特征(1)多感知性(2)沉浸感(3)自治性(4)交互性3,虚拟现实的系统组成(1)检测输入装置(2)图像生成和显示系统(3)音频系统(4)力、触觉系统(5)高性能计算机系统(6)建模系统4虚拟对象的模型主要包括:几何模型、物理模型、运动模型、声音模型等5对象的几何模型:就是用来描述对象固有形状和外表的抽象模型,通常首先用三角形或多边形构造对象的几何外形,然后对几何模型进行纹理,颜色,光照等处理,后者称之为形象建模6 几何模型的生成方法:1测试法 2 CAD法 3二维视图变换法7 纹理的定义:是指物体表面细微的凹凸不平的条纹,可以用随机扰动法生成,即在表面各点法线方向附加微小的随机扰动量,从而产生表面微观不平度。
虚拟制造简介
虚拟制造简介一、概念虚拟制造是实际制造在计算机上的本质实现,即采用计算机仿真与虚拟现实技术、实现产品设计、工艺规划、加工制造、性能分析、质量检验、以及生产过程的管理与控制等产品制造的本质过程、以增强制造过程的预测与决策能力。
二、虚拟制造与实际制造的区别实际制造系统是物质流、信息流在控制流的协调和控制下,在各个层次上进行相应的决策,实现从投入到产出的有效转变,其中物质流和信息流的协调工作是主体。
虚拟制造系统是在分布式协同工作等多学科技术支持的虚拟环境下的现实制造系统的映射。
虚拟制造系统是实际制造系统的抽象,实际制造系统是虚拟制造系统的实例三、虚拟制造系统体系结构虚拟设计:①产品建模②产品异地设计③产品优化设计④产品性能评价⑤零部件分析优化⑥可制造性评价⑦快速原型虚拟制造:①生产工艺优化②工具设计优化③刀位控制参数优化④刀位轨迹参数优化⑤加工方案评估⑥虚拟实验⑦虚拟检测⑧工艺模型验证、产品模型实验:虚拟机床虚拟生产:①生产计划仿真优化②虚拟生产布局③虚拟设备集成④虚拟装配⑤虚拟生产平台服务器虚拟企业:①虚拟企业平台服务器②企业协同工作环境③企业虚拟运行④企业运行仿真四、虚拟制造的分类五、成功案例虚拟制造技术应用在以下几个方面:虚拟企业,虚拟产品设计,虚拟产品制造。
在虚拟制造环境中,数控加工过程仿真为产品设计可制造性分析提供关键数据。
在实际数控加工过程中,为了校验数控代码的正确性,需要进行反复试切直至确认数控代码能够完成预定的加工任务。
同时数控加工参数也需要反复调试。
这些操作不仅效率低下,占用了机器资源,而且有可能引起刀具碰撞而造成经济损失。
通过对数控机床建模进而仿真数控加工过程,能节省资源并避免风险。
对机床建模和加工过程仿真的好处还体现在通过真实地模拟机床及加工过程的行为来快速地对机床操作人员进行培训,也可帮助机床制造商向潜在的远程客户逼真演示其产品。
另外数控加工过程仿真可以产生加工过程关键数据如总体加工时间、刀具轨迹长度、刀具空程运行时间等等。
虚拟制造技术的相关概念及其应用
虚拟制造技术的相关概念及其应用虚拟制造技术指的是通过计算机模拟技术来创建虚拟制造场景,对产品进行数字化设计、模拟验证、工艺设备优化及数字化制造等一系列生产过程的管理,在实际制造中减少试错成本,加快产品开发及上市时间,提高产品质量和竞争力。
虚拟制造技术通过将数字化方法与传统制造技术相结合,可以大大缩短产品研发周期、提高生产效率和质量,并极大地降低生产成本和环境污染。
虚拟制造技术的应用十分广泛,包括数控机床复杂零部件加工、机器人智能制造、空间航空工程的设计与生产、汽车制造的过程优化等。
在汽车制造方面,虚拟制造技术可以为各种智能制造流程提供重要的支持,比如在产品开发阶段,通过数字化设计、可视化仿真和虚拟验证等手段,把握产品性能及市场需求,从而减少开发成本和提高产品质量。
在之后的生产阶段,通过数字化工厂和虚拟制造技术,实现了自动化生产线智能化、感知化和自适应化,提高生产效率、节约成本、降低质量风险。
虚拟制造技术的核心理念在于数字化和智能化,数字化是指将产品和生产过程转化为数字化数据,以便进行仿真和虚拟验证。
在数字化的基础上,虚拟制造技术可以实现产品的可视化、交互式仿真,以及设计、制造和工程性能优化,并通过对生产过程的模拟和协调最大限度地提高生产效率和质量。
虚拟制造技术的另一个核心理念是智能化,即在生产过程中采用智能化技术实现生产线的感知、控制和优化,以最大限度地提高生产过程的效率和质量。
虚拟制造技术的未来发展趋势是数字化、智能化和可持续化。
数字化将在越来越多的工业领域实现,基于AI、大数据和物联网等技术的智能制造和自适应制造也将成为行业的发展方向,同时,可持续制造原则也被越来越多的企业所认同,把制造过程中的环境影响降到最低。
总之,随着虚拟制造技术的不断发展,数字化、智能化和可持续制造已成为发展趋势,通过虚拟制造技术的应用,可以有效降低制造成本、提高产品质量、加快产品研发周期,为产业的现代化和高效化作出贡献。
机械工程中的虚拟制造技术
机械工程中的虚拟制造技术
虚拟制造技术是一种在计算机上执行制造过程的技术,它采用计算机仿真与虚拟现实技术,在计算机上群组协同工作,实现产品的设计、工艺规划、加工制造、性能分析、质量检验,以及企业各级过程的管理与控制等产品制造的本质过程。
在机械工程中,虚拟制造技术可以应用于以下方面:
1. 设计和工艺规划:通过虚拟制造技术,可以在计算机上模拟产品的设计和工艺规划过程,从而在制造之前发现和解决潜在的问题,提高产品的质量和可制造性。
2. 加工制造:虚拟制造技术可以模拟产品的加工制造过程,从而优化加工参数和流程,提高加工效率和产品质量。
3. 性能分析:通过虚拟制造技术,可以对产品的性能进行模拟和分析,从而预测和优化产品的性能。
4. 质量检验:虚拟制造技术可以模拟产品的质量检验过程,从而在制造之前发现和解决潜在的质量问题。
5. 企业各级过程的管理与控制:虚拟制造技术可以对企业各级过程进行管理和控制,从而提高企业的生产效率和产品质量。
总之,虚拟制造技术在机械工程中具有广泛的应用前景,可以提高企业的生产效率和产品质量,降低生产成本和风险。
制造技术第6章-虚拟制造技术
四、 虚拟制造的关键技术
2.制造系统建模
制造系统是制造工程及其所涉及的硬件及其相关软件组 成的具有特定功能的一个有机整体,其中硬件包括人员、 生产设备、材料、能源和各种辅助装置,软件包括制造 理论、制造技术(制造工艺和制造方法等)和制造信息 等。
四、 虚拟制造的关键技术
3.虚拟产品开发
又称为产品的虚拟设计或数字化设计,主要包括实体建 模和仿真两个方面,它是利用计算机来完成整个产品的 开发过程,以数字化形式虚拟地、可视地、并行地开发 产品,并在制造实物之前对产品结构和性能进行分析和 仿真,实现制造过程的早期反馈,及早地发现和解决问 题,减少产品开发的时间和费用。
内容
一、 虚拟制造的定义 二、 虚拟制造的分类 三、 虚拟制造系统的体系结构 四、 虚拟制造的定义
虚拟制造技术就是利用仿真与虚拟现实技术,在高性 能计算机及高速网络的支持下,采用群组协同工作,通过 模型来模拟和预测产品功能、性能及可加工性等各方面可 能存在的问题,实现产品制造的本质过程,包括产品的设 计、工艺规划、加工制造、性能分析、质量检测等,并进 行过程管理和控制。
二、虚拟制造的分类
1.以设计为中心的虚拟制造
又称为“面向设计的虚拟制造”,它把制造信息引入到产品设计全 过程,利用仿真技术优化产品设计,从而在设计阶段就可以对所设计的 零件甚至整机进行可制造性分析。
包括加工过程的工艺分析、铸造过程的热力学分析、运动部件的运 动学分析和动力学分析,甚至包括加工时间、加工费用、加工精度等的 分析等。
三、虚拟制造系统的体系结构
由于虚拟制造系统 的复杂性,所构造 的虚拟制造系统体 系结构也不同。
三、虚拟制造系统的体系结构
虚拟制造的目标是对产品的“可制造性”、“可生产性”和“可合 作性”进行决策支持。
虚拟制造
装配体建模
SolidWorks软件自底向上建模技术的过程是:零件草图→零件 →装配。根据零件模型,建立装配体模型,将齿轮轴、直齿轮2、 斜齿轮3、斜齿轮4、中间轴、输出轴装配在一起,如下图所示:
装配体模型
Virtual Manufacturing
Motion插件仿真
用SolidWorks中的Motion插件进行运动仿真,可得到齿轮上任一点的速度、 角速度、角加速度等运动参数分析图。根据得到的运动线图可以对减速器的运动 进行分析,从而对其运动规律进行研究。同时,二级圆柱齿轮减速器运动仿真对 实际生产具有重大意义,对突破一些技术性难题,开发新技术,研究新产品奠定 基础。
Virtual Manufacturing
零件建模
利用SolidWorks建立零件模型,可得到直齿轮2、斜齿轮3、 斜齿轮4、齿轮轴、中间轴、输出轴的模型分别如下图所示:
直齿轮2
斜齿轮3
斜齿轮4
齿轮轴(输入轴)
Virtual Manufacturing
中间轴
输出轴
Virtual Manufacturing
信息
智能
人机
虚拟制 造系统
资源
过程 组织 管理
技术
Virtual Manufacturing
六、虚拟制造的分类
虚 拟 制 造 VM
Virtual Manufacturing
七、虚拟制造实例研究
SolidWorks软件在产品性能优化和仿真(运动和 干涉检查、整机运动分析、零部件设计优化等)、结 构特征建模、分析评价等方面具有独到的优势。故以 SolidWorks软件作为虚拟设计平台,对二级圆柱齿轮 减速器(一级为直齿轮传动,一级为斜齿轮传动)进 行虚拟设计,齿轮减速器由8种零部件所组成,通过 对主要零部件进行建模,然后进行组装形成装配体, 现对齿轮和三根轴(输入轴、中间轴和输出轴)进行 建模,并进行装配的虚拟设计,建立减速器三维模型 并进行仿真。
虚拟制造技术
虚拟制造技术的内涵
以模型信息集成为根本:产品模型、过程模型、 活动模型、资源模型之间的信息集成 以高逼真度仿真为特色:仿真结果的高可信度, 以及人与这个虚拟制造环境的交互的自然化。
虚拟制造技术的内涵
2、特点 以模型为核心:产品模型、过程模型、活动模 型、资源模型
产品模型:产品信息在计算机上的表示。
虚拟制造的使能技术
使能技术之四
数据转换与处理技术
数 据 文 件 格 式 转 换 技 术
产 品 数 据 管 理 技 术
虚拟制造的使能技术
使能技术之五
网络环境下知识获取与建库技术
据网 信络 息化 的异 统构 一知 表识 达与 数 的分 协布 同式 与虚 自拟 治仿 真 节 点 绘虚 制拟 与场 网景 络的 传快 输速 漫 游 、 与基 制于 造 集的 成产 过品 程设 链计 VR 企基 业于 信多 息 重 组 与的 集虚 成拟 Agent 据网 与络 指环 令境 的下 传虚 输拟 与产 共品 享数
虚 拟 加 工
虚 拟 测 量 技 术
虚拟制造的关键技术
关键技术之三
虚拟检测与评价技术
虚 拟 表 面 接 触 刚 度 分 析 干刀 涉位 检轨 验迹 检 查 及 碰 撞 工 艺 过 程 规 划 与 仿 真 评基 价于 应 力 的 加 工 质 量
装 配 信 息 建 模
虚拟制造的关键技术
关键技术之四
虚拟实验技术
虚拟制造技术的内涵
虚拟制造系统
虚拟信息系统
技术人员 客户
实际制造系统
虚拟产品
实际信息系统
需求 工人
实际产品
计算机仿真 虚拟现实
基于网络的VPS
工厂
RPS
确认和验证
虚拟制造技术
2)仿真技术
3)对象可视化技术
4)虚拟实验室
5)虚拟电力控制室
6)分布式虚拟现实系统
7)扩增实境
六、虚拟制造技术的发展趋势
从局部应用到集成应用发展 将在复杂高科技产品开发中得到更多应 用 与其他先进制造技术的融合或结合更加 紧密 将在企业和教育部门的技术培训中大显 身手
四、虚拟制造技术分类
以设计为中心的VM 以生产为中心的VM 以控制为中心的VM
四、虚拟制造技术分类
产品的虚拟设计技术
面向产品的原理、结构和性能的设计、 分析、模拟和评测,以优化产品的性能 例:主轴箱/立柱热变形分析 例:发动机曲轴连杆运动仿真
四、虚拟制造技术分类
产品的虚拟加工技术
一、什么是虚拟制造技术
虚拟制造:Virtual
Manufacturing(VM) 虚拟制造是实际制造过程在计算机上的本 质实现。 采用计算机仿真与虚拟现实技术,在计算 机上群组协同工作; 通过三维模型及动画,实现产品的设计、 工艺规划、加工制造、性能分析、质量检 验,以及企业各级过程的管理与控制等产 品制造的本质过程。 目的:增强制造过程各级的决策与控制能 力。
虚拟现实技术VRT(Virtual
Reality
Technology)
五、虚拟制造技术的关键技术
虚拟现实技术是在为改善人与计算机的
交互方式,提高计算机可操作性中产生 的,它是综合利用计算机图形系统、各 种显示和控制等接口设备,在计算机上
生成可交互的三维环境(称为虚拟环境)
中提供沉浸感觉的技术。
产品模型—是制造过程中,各类实体对象模型的集合。 目前产品模型描述的信息有产品结构明细表、产品形状 特征等静态信息。
虚拟制造技术定义及应用
四、虚拟制造技术定义及应用1、虚拟制造技术的定义:是一门以计算机仿真技术、制造系统与加工过程建模理论、VR技术、分布式计算理论、产品数据管理技术等为理论基础,研究如何在计算机网络环境及虚拟现实环境下,利用制造系统各层次及各环节的数字模型,完成制造系统整个过程的计算与仿真的技术。
2、虚拟制造系统的定义:是一个在虚拟制造技术的指导下,在计算机网络和虚拟现实环境中建立起来的,具有集成、开放、分布、并行、人机交互等特点的,能够从产品生产全过程的高度来分析和解决制造系统各个环节的技术问题的软硬件系统。
虚拟制造的关键技术:虚拟设计与装配技术、虚拟产品实现技术、虚拟检测与评价技术、虚拟纹理分析技术、虚拟实验技术、虚拟生产技术。
3、虚拟制造技术的应用:虚拟环境与工具、虚拟产品建模、动态装配仿真、热变形分析、模态分析、有限元分析、运动分析与仿真、虚拟加工、加工过程仿真、虚拟测试、虚拟生产调度控制仿真4、虚拟制造技术的应用研究虽然刚刚起步,却已经有了一些成功的应用,展现了巨大的经济效益和美好的前景。
在美国,采用虚拟制造技术成功地设计了波音777飞机,飞机的整体及其300万个零件,从设计到加工完全实现了无图纸化,利用建立逼真的虚拟三维实体模型对飞机的各种性能进行分析、模拟,因而缩短了数千小时的工作量并节省了大量经费[4]。
福特、通用等汽车公司都成功地运用了部分虚拟制造技术,设计发动机、车体、电气线路等,建立了三维实体模型并进行了碰撞分析和运动特性分析等,还进行了模拟数控加工和质量检查等,大大缩短了设计周期,降低了设计成本[5]。
在国内,北京科学研究院把虚拟制造技术应用于立体车库设计,初步实现直观地布局、参数化设计分析和运动模拟。
5 虚拟制造在我国的研究及应用情况2005年3月份,上海理工大学宣布成立虚拟制造技术研究院。
这是继清华大学CIMS工程研究中心虚拟制造研究室在国内最早开展虚拟制造研究以来又一个成立的进行虚拟制造技术研究的机构。
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虚拟制造(一)2002-10-15 22:09:20 阅读:3534 次一、概述自70年代以来,世界市场由过去传统的相对稳定逐步演变成动态多变的特征,由过去的局部竞争演变成全球范围内的竞争;同行业之间、跨行业之间的相互渗透、相互竞争日益激。
为了适应变化迅速的市场需求,为了提高竞争力,现代的制造企业必须解决TQCS 难题,即以最快的上市速度(T--Time to Market),最好的质量(Q--Quality),最低的成本(C--Cost),最优的服务(S--Service)来满足不同顾客的需求。
与此同时,信息技术取得了迅速发展,特别是计算机技术、计算机网络技术、信息处理技术等取得了人们意想不到进步。
二十多年来的实践证明,将信息技术应用于制造业,进行传统制造业的改造,是现代制造业发展的必由之路。
80年代初,先进制造技术以信息集成为核心的计算机集成制造系统(CIMS,Computer Integrated Manufacturing System)开始得到实施;80年代末,以过程集成为核心的并行工程(CE,Cocurrent Engineering)技术进一步提高了制造水平;进入90年代,先进制造技术进一步向更高水平发展,出现了虚拟制造(VM,Virtual Manufacturing)、精益生产(LP,Lean Production)、敏捷制造(AM,Agile Manufacturing)、虚拟企业(VE,Virtual Enterprise)等新概念。
在这些诸多新概念中,“虚拟制造”引起了人们的广泛关注,不仅在科技界,而且在企业界,成为研究的热点之一。
原因在于,尽管虚拟制造的出现只有短短的几年时间,但它对制造业的革命性的影响却很快地显示了出来。
典型的例子有波音777,其整机设计、部件测试、整机装配以及各种环境下的试飞均是在计算机上完成的,使其开发周期从过去8年时间缩短到5年。
又如Perot System Team利用Dench Robotics开发的QUEST及IGRIP设计与实施一条生产线,在所有设备订货之前,对生产线的运动学、动力学、加工能力等各方面进行了分析与比较,使生产线的实施周期从传统的24个月缩短到9.5月。
Chrycler公司与IBM合作开发的虚拟制造环境用于其新型车的研制,在样车生产之前,发现其定位系统的控制及其他许多设计缺陷,缩短了研制周期。
因此,近几年,工业发达国家均着力于虚拟制造的研究与应用。
在美国,NIST (National Institute of Standards and Technology)正在建立虚拟制造环境(称之为国家先进制造测试床National Advanced Manufacturing Testbed,NAMT),波音公司与麦道公司联手建立了MDA(Mechanical Design Automation),在德国,Darmstatt技术大学Fraunhofer计算机图形研究所,加拿大的Waterloo大学,比利时的虚拟现实协会等均先后成立了研究机构,开展虚拟制造技术的研究。
由于“虚拟制造”概念出现才几年时间,目前还缺乏从产品生产全过程的高度开展虚拟制造技术的系统研究。
例如,虚拟制造的内涵是什么?它包涵哪些关键技术?如何建立集产品研究、设计、工艺、制造、标准、资源共享、技术共享、信息传递、市场需求、系统控制于一体的虚拟制造环境?这些仍然是世界各国研究人员正在研究和探讨的问题。
本文就“虚拟制造”的内涵。
涉及到关键技术进行探讨,并提出支持产品生产全过程的虚拟制造平台的框架及体系结构。
二、虚拟制造的定义如前所述,“虚拟制造”是近几年由美国首先提出的一种全新概念。
什么是虚拟制造?它包括哪些内容?这些至今仍然是人们讨论的问题。
很多人曾为虚拟制造进行定义,比较有代表性有:佛罗里达大学Gloria J.Wiens的定义是:虚拟制造是这样一个概念,即与实际一样在计算机上执行制造过程。
其中虚拟模型是在实际制造之前用于对产品的功能及可制造性的潜在问题进行预测。
(VM is a concept of executing manufacturing processes in computers as well as in the r eal world, where virtual models allow for prediction of potential problems for product functionality and manufacturability before re al manufacturing occurs.)该定义强调VM“与实际一样”“虚拟模型”和“预测”,即着眼于结果。
美国空军Wright实验室的定义是“虚拟制造是仿真、建模和分析技术及工具的综合应用,以增强各层制造设计和生产决策与控制。
(VM is the integrated application of simulation,modeling and analysis technologies and t ools to enhance manufacturing design and production decisions and control at all proce ss levels.)该定义着眼于手段。
另一个有代表性的定义是由马里兰大学Edward Lin&etc给出的,“虚拟制造是一个用于增强各级决策与控制的一体化的、综合性的制造环境。
”(VM is an integrated, synthetic manufacturing environment exercised to enhance all levels of decision and co ntrol.),则着眼于环境。
显然,上述定义强调的方面是不同的,甚至也有人认为没有必要只有一种定义。
但是为了讨论和交流,普遍认为,对VM进行定义是有必要的。
综合目前国际上有代表性的文献,本文对虚拟制造给出如下定义:虚拟制造是实际制造过程在计算机上的本质实现,即采用计算机仿真与虚拟现实技术,在计算机上群组协同工作,实现产品的设计、工艺规划、加工制造、性能分析、质量检验,以及企业各级过程的管理与控制等产品制造的本质过程,以增强制造过程各级的决策与控制能力。
可以看到,“虚拟制造”虽然不是实际的制造,但却实现实际制造的本质过程,是一种通过计算机虚拟模型来模拟和预估产品功能、性能及可加工性等各方面可能存在的问题,提高人们的预测和决策水平,使得制造技术走出主要依赖于经验的狭小天地,发展到了全方位预报的新阶段。
图1简要表示了虚拟制造与实际制造的联系与区别。
与实际制造相比较,虚拟制造的主要特点是:(1)产品与制造环境是虚拟模型,在计算机上对虚拟模型进行产品设计、制造、测试,甚至设计人员或用户可“进入”虚拟的制造环境检验其设计、加工、装配和操作,而不依赖于传统的原型样机的反复修改;还可将已开发的产品(部件)存放在计算机里,不但大大节省仓储费用,更能根据用户需求或市场变化快速改变设计,快速投入批量生产,从而能大幅度压缩新产品的开发时间,提高质量、降低成本;(2)可使分布在不同地点、不同部门的不同专业人员在同一个产品模型上同时工作,相互交流,信息共享,减少大量的文档生成及其传递的时间和误差,从而使产品开发以快捷、优质、低耗响应市场变化。
三、虚拟制造的内涵如果将实际制造系统(RMS,Real Manufacturing System)抽象成由实际物理系统(RPS)、实际信息系统(RIS),实际控制系统(RCS)组成的,可以简单标识为:RMS={RPS,RIS,RCS} RPS包括所有的制造物理实体,例如材料,机床,机器人,夹具,控制器等;RIS包括信息处理和决策,如调度、计划、设计。
RIS通过RCS与RPS交换信息。
那么,我们可以将实际制造系统映射于基到虚拟制造技术的虚拟制造系统,虚拟制造系统可以表示为:VMS={VPS,VIS,VCS},其中VPS是虚拟物理系统,VIS为虚拟信息系统,VCS是虚拟控制系统。
按照与生产各个阶段的关系,有些文献将虚拟制造分成三类,即以设计为核心的虚拟制造(Design Centered VM)、以生产为核心的虚拟制造(Production Centered VM)和以控制为中心的虚拟制造(Control Centered VM)。
这三类虚拟制造的关系可以用图2描述。
以设计为核心的虚拟制造把制造信息引入到整个的设计过程,利用仿真来优化产品设计,例如DFX技术,通过“在计算机上制造”产生许多“软”样机;以生产为核心的虚拟制造是在生产过程模型中加入仿真技术,以此来评估和优选生产过程,例如组织与重组织技术;以控制为中心的虚拟制造是将仿真加到控制模型和实际处理中,可“无缝”地仿真使得实际生产优化。
虚拟制造从根本上讲就是要利用计算机生产出“虚拟产品”,我们不难看出,虚拟制造技术是一个跨学科的综合性技术,它涉及到仿真、可视化、虚拟现实、数据继承、优化等领域。
然而,目前还缺乏从产品生产全过程的高度开展对虚拟制造的系统研究。
这表现在:●虚拟制造的基础是产品、工艺规划及生产系统的信息模型。
尽管国际标准化组织花了很大精力去开发产品信息模型,但CAD开发者尚未采用它们;尽管工艺规划模型的研究已获得了一些进展和应用,但仍然没有一种综合的,可以集成于虚拟制造平台的工艺规划模型;生产系统能力和性能模型,以及其动态模型的研究和开发需要进一步加强;●现有的可制造性评价方法主要是针对零部件制造过程,因而面向产品生产过程的可制造性评价方法需要研究开发,包括各工艺步骤的处理时间,生产成本和质量的估计等;●制造系统的布局,生产计划和调度是一个非常复杂的任务,它需要丰富的经验知识,支持生产系统的计划和调度规划的虚拟生产平台需要拓展和加强;●分布式环境,特别是适应敏捷制造的公司合作,信息共享,信息安全性等方法和技术需要研究和开发,同时经营管理过程重构方法的研究也需加强;●虚拟制造环境缺乏统一的集成框架和体系。
虚拟制造(二)2002-10-15 22:10:21 阅读:4452 次四、CIMSERC的虚拟制造体系结构及环境从产品生产的全过程来看,“虚拟制造”应包括产品的“可制造性”、“可生产性”和“可合作性”。
的支持”所谓“可制造性”系指所设计的产品(包括零件、部件和整机)的可加工性(铸造、冲压、焊接、切削等)和可装配性;而“可生产性”系指在企业已有资源(广义资源,如:设备、人力、原材料等)的约束条件下,如何优化生产计划和调度,以满足市场或顾客的要求;虚到制造技术的发展,虚拟制造还应对被喻为二十一世纪的制造模式“敏捷制造”提供支持,即为企业动态联盟(VE,Virtual Enterprise)的“可合作性”提供支持。