数控技术的发展

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1、数控技术的发展发展历史—数控技术1948年,美国帕森斯公司接受美国空军委托,研制直升E机螺旋桨叶片轮廓检验用样板的加工设备。由于样板形状复朵多样,精度要求髙,一般加工设备难以适应,于是提出采用数字脉冲控制机床的设想。1949年,该公司与美国麻省理T学院(MIT)开始共同研究,并于1952年试制成功第一台三坐标数控竝,当时的数控装置采用电子管元件。1959年,数控装置采用了晶体管元件和印刷电路板,出现带自动换刀装置的数控机床,称为加丁屮心(MCMachiningCenter),使数控装置进入了第二代。1965年,出现了

2、第三代的集成电路数控装置,不仅体积小,功率消耗少,且可靠性提高,价格进一步下降,促进了数控机床品种和产量的发展。60年代末,先后出现了由一台计算机直接控制多台机床的直接数控系统(简称DNC),乂称群控系统;采用小型计算机控制的计算机数控系统(简称CNC),使数控装置进入了以小型计算机化为特征的第四代。1974年,研制成功使用微处理器和半导体存贮器的微型计算机数控装置(简称MNC),这是第五代数控系统。20世纪80年代初,随着计算机软、硬件技术的发展,岀现了能进行人机对话式自动编制程序的数控装置;数控装置愈趋小型化,可

3、以直接安装在机床上;数控机床的自动化程度进一步提高,具有自动监控刀具破损和自动检测工件等功能。20世纪90年代后期,出现了PC+CNC智能数控系统,即以PC机为控制系统的硬件部分,在PC机上安装NC软件系统,此种方式系统维护方便,易于实现网络化制造。现在,数控技术也叫计算机数控技术(ComputerizedNumericalControl简称:CNC),H前它是采用计算机实现数字程序控制的技术。这种技术用计算机按事先存贮的控制程序来执行对设备的控制功能。由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入数据的

4、存贮、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可以通过计算机软件来完成。数控技术是制造业信息化的重要组成部分。编辑木段发展途径数控技术和数控装备是制造工业现代化的重要基础。这个基础是否牢固直接影响到一个国家的经济发展和综合国力,关系到一个国家的战略地位。因此,世界上各工业发达国家均采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业。在我国,数控技术与装备的发展亦得到了高度重视,近年来取得了相当大的进步。特别是在通用微机数控领域,以PC平台为基础的国产数控系统,已经走在了世界前列。但是,我国在数控技术研究和产业发展方面亦存在

5、不少问题,特别是在技术创新能力、商品化进程、市场占有率等方面情况尤为突出。在新世纪到来时,如何有效解决这些问题,使我国数控领域沿着可持续发展的道路,从整体上全面迈入世界先进行列,使我们在国际竞争中有举足轻重的地位,将是数控研究开发部门和生产厂家所面临的重要任务。为完成此任务,首先必须确立符合中国国情的发展道路。为此,本文从总体战略和技术路线两个层次及数控系统、功能部件、数控整机等几个具体方面探讨了新世纪的发展途径。编辑本段发展趋势tasa>M数控技术数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化

6、的彖征,而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,他对国计民生的一些重耍行业(II、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为这些行业所需装备的数字化己是现代发展的大趋势。从H前世界上数控技术及其装备发展的趋势來看,其主要研究热点有以下几个方面:lo高速.高精加工技术及装备的新趋势效率、质量是先进制造技术的主体。高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。为此日本先端技术研究会将其列为5大现代制造技术之一,国际生产工程学会(CIRP)将其确定为21世纪的中心研

7、究方向之一。在轿车工业领域,年产30万辆的生产节拍是40秒/辆,而且多品种加工是轿车装备必须解决的重点问题Z-;在航空和宇航工业领域,其加工的零部件多为薄壁和薄筋,刚度很差,材料为铝或铝合金,只有在高切削速度和切削力很小的情况下,才能对这些筋、壁进行加工。近来采用大型整体铝合金坯料“掏空”的方法来制造机翼、机身等大型零件来替代多个零件通过众多的钏钉、螺钉和其他联结方式拼装,使构件的强度、刚度和可靠性得到提高。这些都对加工装备提出了高速、高精和高柔性的要求。从EM02001展会情况来看,I寫速加工屮心进给速度可达80m

8、/min,甚至更高,空运行速度可达100m/min左右。口前世界上许多汽车厂,包括我国的上海通用汽午公司,已经采用以高速加工屮心组成的生产线部分替代组合机床。美国CINCINNATI公司的IlyperMach机床进给速度最人达60m/min,快速为100m/min,加速度达2g,主轴转速已达60000r/mino加工一薄壁飞机零件,只用30mi

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