关于先进制造技术介绍
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先进制造技术——先进制造技术概述
先进制造技术(Advanced Manufacturing Technology)是指应用现
代信息技术与自动控制技术,以提高制造质量、降低成本、提高制造效率
的先进制造技术。
先进制造技术是当今世界制造业发展的关键驱动力,它
为进行高性能、低成本、节能、环保的高端制造提供了重要基础。
计算机辅助设计(CAD)是将计算机应用于设计制造过程中,利用计
算机系统对产品尺寸、外观、性能和结构等进行精确的描述和分析,进而
实现一个从设计到制造的连续系统。
CAD设计后生成的结果可用于数控加
工等制造技术。
计算机辅助制造(CAM)是指将计算机系统用于制造设备的程序控制,实现自动化制造。
CAM可以有效地将CAD系统设计的参数传输到制造设备,改变设备的控制方式,从而提高制造质量和效率。
快速制造(Rapid Manufacturing)是指利用数字技术和数字控制技术,运用计算机控制的设备,将设计好的模型及成型模具精准快速地制造
出成品的新型制造技术。
先进制造技术知识点总结先进制造技术是指以数字化、网络化、智能化、绿色化等新一代信息技术为支撑,以开放式工程系统为基础,以全过程技术为核心,提高产品质量和技术创新能力,实现工业智能化、绿色高效化的一种综合性制造技术。
以下是先进制造技术的几个知识点总结。
1.数字化制造技术数字化制造技术是指利用计算机、云计算、物联网、虚拟现实等技术,对生产过程进行数字化建模、仿真与控制的一种技术手段。
通过数字化制造技术,生产过程可以更加准确、高效地进行规划和控制,提高生产效率,减少生产成本。
2.机器人技术机器人技术是先进制造技术的重要组成部分。
机器人可以在工业生产中替代人力完成重复性、繁重或危险的工作,提高生产效率,降低劳动力成本。
机器人技术还可以实现柔性生产线的搭建,根据生产需求进行灵活的生产调度。
3.3D打印技术3D打印技术是一种通过叠加打印方式,直接将数字模型转化为实际的三维实物的制造技术。
相比传统的制造方式,3D打印技术可以更快速、更灵活地进行产品开发和制造,同时减少了生产环节和资源消耗。
由于可以实现个性化、定制化生产,3D打印技术在医疗、航空航天、汽车等领域有广泛的应用。
4.智能制造技术智能制造技术利用先进的感知、识别、判断与决策等技术,实现设备、工序、流程之间的智能协同和智能管理。
智能制造技术可以实现工业生产的全过程监控、自动化调节和优化决策,提高生产效率和质量水平,降低资源消耗和环境污染。
5.大数据分析技术大数据分析技术是指以大规模数据为基础,通过数据的采集、存储、清洗、挖掘和建模等过程,提取有用的信息和知识的技术。
在先进制造中,大数据分析技术可以通过对生产数据的分析,发现生产过程中的问题和改进点,优化生产方案和决策,提高生产效率和产品质量。
6.智能传感器技术智能传感器技术是指将传感器与先进的通信和控制技术相结合,实现对物理量和信号的在线监测、分析和控制的技术。
智能传感器技术可以实时监测生产环境和设备状态,提供数据支撑给其他先进制造技术,实现智能化的生产调度和管理。
先进制造技术的学科内容
先进制造技术是指利用新的科学技术和理论知识,应用于制造领域的一种先进
技术。
它涉及到了机械制造、自动化控制、信息技术等方面的学科内容。
在机械制造方面,先进制造技术包括了先进材料和先进加工工艺的应用。
先进
材料可以提高产品的性能和品质,如复合材料、高温合金等广泛应用于航空、航天、汽车等领域。
而先进加工工艺则可以提高生产效率和产品精度,例如激光加工、数控加工、超声波加工等技术的发展。
自动化控制是先进制造技术中的核心内容之一。
通过控制系统的设计和应用,
可以实现工业生产过程的自动化和智能化。
例如,工业机器人的应用可以替代人工操作,提高生产效率和产品质量;自动化生产线的应用可以实现产能的提高和生产过程的稳定性。
信息技术的发展也对先进制造技术起到了重要推动作用。
例如,互联网、物联
网等技术的应用可以实现生产过程的远程监控和管理,提高生产效率和资源利用率;人工智能的应用可以实现对制造过程的优化和预测,提高产品的质量和可靠性。
综上所述,先进制造技术的学科内容包括机械制造、自动化控制、信息技术等
方面的知识和技术。
通过学习和应用这些学科内容,可以推动制造业向数字化、智能化、绿色化方向发展,提高产品的竞争力和市场占有率。
先进制造技术有哪些第一篇:先进制造技术篇随着科技的不断进步,人类的制造技术也在不断发展和改进。
现代制造业发展的趋势是高效、节能、智能、安全和环保。
以下是一些先进制造技术的介绍:1. 3D打印技术:3D打印技术是一种先进的增材制造技术,它使用计算机辅助设计(CAD)来创建数字模型,然后通过逐层堆积打印材料(例如塑料、金属等)来制造出三维实物。
3D 打印技术有许多优点,如制造周期短、机器成本低、生产灵活、设计自由度高等,可以被广泛应用于制造各种零部件、工具和器件等。
2. 数字化制造技术:数字化制造技术是一种集成先进计算机技术、数字化管理技术、高效能制造设备、自动控制技术、精密测量与检验技术和现代管理理念为一体的先进制造技术。
数字化制造技术可以提高制造过程的精度和效率,降低成本,提高产品品质,为制造业转型升级提供了新的技术支持和保障。
3. 人工智能制造系统:人工智能制造系统是应用人工智能技术开发的智能化、自主化、智能化的制造系统。
它可以智能地组织生产资源,合理地安排生产计划,自动调整生产过程,实时检测生产质量等,使得制造过程更加高效精确。
4. 机器视觉检测技术:机器视觉检测技术是指通过高速图像采集系统,通过图像处理技术来实现对产品的检测和质量控制。
机器视觉检测技术可以实现快速准确的测量、自动化高效的检测和智能化的判别等,已经广泛应用于汽车、电子、机械等制造领域。
5. 先进材料技术:先进材料技术是一种在先进制造技术中占有重要地位的技术。
先进材料技术可以通过改变材料的性质来满足不同的工程需求,使得制造出的产品性能更加优良、寿命更长、使用效果更好。
如碳纤维、高强度钢材、陶瓷材料等都是先进材料技术的代表。
总之,随着科技的不断发展和日新月异,先进制造技术将不断涌现出来,有助于提高制造业的创新能力、核心竞争力和发展水平。
第二篇:先进制造技术分享先进制造技术是现代化制造业的重要标志和核心竞争力之一。
在先进制造技术中,有很多新型技术和新思路,这些都为创新提供了更好的平台和更好的跳板。
先进制造技术随着科技的不断进步和全球经济的发展,先进制造技术在工业领域中扮演着越来越重要的角色。
先进制造技术旨在提高制造业的效率、质量和创新能力,从而推动经济增长并满足消费者的需求。
本文将探讨先进制造技术的定义、应用领域以及对经济和社会发展的重要性。
一、先进制造技术的定义先进制造技术是指一系列高度自动化、数字化和智能化的技术和方法,用于优化和改进产品生产制造过程。
这些技术包括计算机辅助设计和制造(CAD/CAM)、机器人技术、互联网物联网(IoT)以及人工智能等。
通过将科技融入到制造过程中,先进制造技术能够提高产品质量、减少生产成本,并缩短生产周期。
二、先进制造技术的应用领域1. 3D打印技术3D打印技术是一种以数字模型为基础,通过逐层添加材料来制造三维实物的先进制造技术。
它已经广泛应用于汽车、航空航天、医疗器械等行业。
3D打印技术不仅能够减少生产成本和材料浪费,还能够实现定制化生产,满足个性化需求。
2. 自动化生产线自动化生产线利用机器人技术和自动化控制系统,实现产品的自动化制造。
它不仅能够提高生产线的效率和安全性,还能够提高产品的一致性和质量稳定性。
自动化生产线被广泛应用于汽车制造、电子制造等行业。
3. 大数据分析大数据分析通过收集和分析大量的生产数据,提供了对生产过程进行优化和改进的基础。
通过大数据分析,企业可以更好地了解市场需求、生产效率和产品质量,并基于这些数据做出决策,提高整体运营效率。
4. 智能工厂智能工厂利用物联网、人工智能和自动化技术,实现整个生产过程的数字化和智能化。
通过智能工厂,生产过程可以实现实时监控、快速反应和灵活调整,提高生产效率和产品质量,并降低生产成本。
三、先进制造技术对经济和社会发展的重要性1. 提高产能和效率先进制造技术能够优化生产过程,提高产能和效率。
通过自动化和智能化的生产线,企业可以实现生产过程的高度自动化和优化配置,从而提高产品的产能和制造效率,降低劳动力成本和生产周期。
先进制造技术概述一、先进制造技术含义和特征先进制造技术AMT(advanced manufacturing technology)是传统制造业不断地吸收机械、信息(计算机与通信、控制理论、人工智能等)、材料、能源、环保等高新技术及现代系统管理技术等方面最新的成果,并将其综合应用于产品开发与设计、制造、检测、管理及售后服务的制造全过程,实现优质、高效、低耗、清洁、敏捷制造,并取得理想经济效果的前沿制造技术的总称。
先进制造技术的主要特征:⒈先进制造技术不是一项具体的技术,而是一项综合系统的技术。
⒉先进制造技术的先进性是建立在不断地汲取其他相关领域新技术的基础上的,是动态的、相对的。
⒊创新是先进制造技术的灵魂,并贯穿于制造全过程(产品创新、生产工艺过程创新、生产手段创新、管理创新、组织创新及市场创新)。
⒋技术与管理的结合是先进制造技术的一个突破,对市场变化做出更敏捷的反应及对最佳技术经济效益的追求,使先进制造技术十分重视生产过程组织管理体制的合理化和最佳化。
⒌市场和工业界的需求是先进制造技术的出发点与归宿,是先进制造技术的动力和目标。
先进制造技术成果的成败取决于生产检验,企业是先进制造技术的创新主体。
二、先进制造技术研究热点目前国内外对先进制造的研究主要有以下几个方面:纳米技术。
纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。
纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学(混沌物理、量子力学、微观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术已经引发一系列新的科学技术。
精密、超精密加工。
精度为3~0.3μm,粗糙度为0.3~0.03μm的叫精密加工。
精度为0.3~0.03μm,粗糙度为0.03~0.005μm的叫超精密加工,或亚微米加工。
精密、超精密加工技术是20世纪60年代为了适应核能、大规模集成电路、激光和航天等尖端技术的需要而发展起来的精度极高的一种加工技术,也是现代制造工艺技术的核心技术。
先进制造技术有哪些先进制造技术是指在制造业中应用先进科学和技术的方法和工具,以提高生产效率、降低成本、改善产品质量和实现可持续发展为目标的技术体系。
在当今中国制造业快速发展的背景下,先进制造技术的应用已成为提高制造业竞争力的重要手段。
本文将从物联网、大数据分析、云计算、虚拟实境和自动化等方面论述先进制造技术的应用。
首先,物联网技术是先进制造技术的重要组成部分。
物联网通过物理设备、传感器、电子芯片等技术手段,将现实世界中的物体与互联网相连,形成万物互联的网络。
在制造业中,物联网技术可以实现生产过程的智能化和自动化,提高生产效率和产品的质量。
例如,通过在生产线上安装传感器和设备,可以实时监测生产过程中的温度、湿度、压力等参数,从而及时调整生产参数,提高生产效率和产品质量。
物联网技术的应用还可以实现供应链的智能化管理,通过实时监控和数据分析,优化物流、库存和生产安排,降低制造成本。
其次,大数据分析是先进制造技术的另一个重要应用领域。
随着制造业中传感器和设备的广泛应用,制造企业可以获取大量的实时数据。
通过运用数据分析技术,可以从海量的数据中提取有价值的信息,为企业的决策提供依据。
例如,通过对生产线上的数据进行分析,可以发现生产过程中的潜在问题,提前采取措施避免生产故障和停机。
同时,大数据分析还可以帮助企业根据市场需求进行产品设计和调整,提高产品的市场竞争力。
此外,通过对维修和客户反馈数据的分析,企业还可以优化产品的维修服务和售后支持,提高客户满意度。
再次,云计算技术也是先进制造技术的重要组成部分。
云计算是一种将计算资源和数据存储通过互联网提供给用户的技术,可以帮助制造企业实现资源共享和灵活部署。
在制造业中,云计算技术可以帮助企业实现生产过程中的数据存储和分析,提供高效可靠的数据处理能力。
通过云计算平台,制造企业可以将生产过程中产生的大量数据上传到云端进行存储和分析,减少企业本地存储的成本和风险。
此外,云计算还可以为企业提供弹性和灵活性,根据生产需求快速扩大或减少计算资源的规模,提高企业的生产效率和响应能力。
简述先进制造技术的概念
先进制造技术(AMT)是一种集成了信息技术、自动化技术、计算机技术、材料科学等多个领域的知识和技能,以优化制造过程、提高生产效率、降低成本的技术。
它采用了多种先进的技术手段,包括自动化技术、智能传感器、机器人、数字制造等,以实现制造过程的自动化、智能化、精细化和敏捷化。
AMT的目标是提高制造过程的效率和质量,同时降低对环境的影响。
它注重从产品设计到制造全过程的优化和创新,包括制造自动化、制造过程控制、制造系统管理、制造材料技术、制造工艺技术、制造装备技术、制造环境技术等多个方面。
在AMT的应用中,自动化技术是一个重要的组成部分。
它通过采用智能传感器、机器人等技术手段,实现制造过程的自动化和智能化。
同时,AMT也注重对制造过程进行控制和管理,通过采用ERP、SCM、PPC等管理软件,实现对制造过程的全面管理和优化。
除此之外,AMT还注重对制造材料和工艺的研究和开发。
它通过采用新型材料和先进的工艺方法,提高产品的性能和质量。
同时,AMT 也注重对制造环境的管理和保护,通过采用环保技术和措施,降低制造过程对环境的影响。
总之,先进制造技术是一种综合性的技术领域,旨在提高制造过程的效率和质量,同时降低对环境的影响。
它涉及多个领域的知识和技能,需要不断的研究和创新。
先进制造技术有哪些先进制造技术是指应用新材料、新工艺和新装备等先进技术手段,改进传统制造过程,提高产品质量和生产效率的方法和技术。
随着科技的发展和创新的推动,先进制造技术不断涌现并得到应用,为制造业的提升和发展起到了重要作用。
本文将介绍其中几种主要的先进制造技术。
1. 3D打印技术3D打印技术,又称为增材制造技术,是一种通过逐层堆积材料构造物体三维模型的制造技术。
它通过计算机辅助设计(CAD)软件将物体切片成多层的二维图形,然后通过3D打印机逐层打印并堆叠材料,最终形成一个完整的物体。
3D打印技术具有成本低、生产周期短、个性化定制等优点,被广泛应用于医疗、航空航天、汽车制造等领域。
2. 精密加工技术精密加工技术是一种通过精密的工艺控制和高精度的设备加工制造产品的技术。
它包括精密切削加工、精密成型加工、精密模具加工等多种加工方法。
精密加工技术可以实现对产品尺寸、表面粗糙度和形状等要求的高度控制,提高产品的加工精度和质量。
目前,精密加工技术被广泛应用于光学、半导体、电子等工业领域。
3. 智能制造技术智能制造技术是指通过集成先进传感器、机器人、自动化控制系统和信息技术等手段,实现生产无人化、智能化和自动化的制造技术。
智能制造技术可以提高生产效率和产品质量,实现生产过程的可追溯性和灵活性。
例如,工厂中的机器人可以自动完成危险、重复和繁琐的任务,提高生产效率和工作环境安全性。
4. 柔性制造技术柔性制造技术是一种通过灵活调整生产工艺和生产线布局,快速响应市场需求和客户定制的制造技术。
柔性制造技术可以根据市场需求的变化,快速调整生产线的工艺流程和设备配置,实现快速转换和批量定制生产。
柔性制造技术可以有效提高生产效率和降低生产成本。
5. 网络化制造技术网络化制造技术是一种通过网络和信息技术实现制造生产过程中各个环节的信息共享、协同和优化的技术。
它可以实现企业内部各个生产环节的信息流通和协同;同时,还可以通过供应链和价值链的整合,实现企业之间的信息共享和合作。
先进制造技术有哪些先进制造技术是指应用先进的科学技术手段,推动制造业实现高效、智能、绿色、可持续发展的技术。
具体来说,先进制造技术包括了一系列先进的制造方法、工艺和设备。
下面将从不同的角度探讨一些常见的先进制造技术。
一、先进工艺1. 激光加工技术:激光加工技术是利用激光器产生的高能激光束对工件进行加工的一种方法。
它具有非接触加工、高精度、高效率等特点,在3D打印、金属切割、焊接等领域得到了广泛应用。
2. 精密铸造技术:精密铸造是一种通过模具将熔融金属注入到模具中,然后冷却凝固得到所需形状的方法。
它能够生产出高精度、复杂形状的零件,被广泛应用于航天、汽车等领域。
3. 精密加工技术:精密加工技术是指能够处理毫米级以下精度的加工方法。
包括五轴联动加工、电火花加工、刻蚀加工等技术,用于加工精密部件。
二、先进设备1. 数控机床:数控机床是一种能够通过程序控制实现自动加工的机床。
它具有高精度、高效率和灵活性强等特点,被广泛应用于各类零部件的加工。
2. 机器人技术:机器人是指能够模拟和替代人类完成某些工作的自动化装置。
它具有高度的柔性和智能性,被应用于装配、喷涂、焊接等工艺中。
3. 先进材料先进材料指的是具有高强度、轻质、高温耐受性、耐腐蚀等特点的新型材料。
例如高分子复合材料、纳米材料等,被广泛应用于航空航天、汽车、电子等领域。
三、先进制造方法1. 3D打印技术:3D打印技术是一种通过将材料逐层堆叠并粘结在一起,构建出所需形状的制造方法。
它能够实现快速、个性化、可定制化生产,被应用于零部件制造、医疗器械等领域。
2. 智能制造技术:智能制造技术是指借助先进的信息技术,实现制造过程自动化、数字化和智能化的技术。
例如物联网、云计算等技术,能够提高制造过程的高效性和可追溯性。
3. 协同制造技术:协同制造是一种通过各个环节之间的信息共享和协调,实现整个制造过程高效协同的技术。
它能够提高生产效率,减少资源浪费。
四、先进制造技术的应用先进制造技术在各个领域都有广泛的应用。
先进制造技术引言随着科技的不断发展,先进制造技术在各个领域中扮演着越来越重要的角色。
先进制造技术的应用不仅提高了产品质量和生产效率,还推动了产业的升级和创新。
本文将介绍先进制造技术的概念、应用和未来发展方向。
什么是先进制造技术先进制造技术是指应用最新科学技术和工程原理来设计、构建和生产产品的方法和过程。
这些技术包括但不限于机器人技术、3D打印技术、数字化制造技术等。
通过采用先进制造技术,企业可以实现更高的生产效率、更好的产品质量以及更快的交付周期。
先进制造技术的应用领域汽车制造先进制造技术在汽车制造行业中有广泛应用。
一方面,机器人技术在汽车生产线上用于完成重复性、危险或高精度的工作任务,提高了生产效率和工作安全性。
另一方面,3D打印技术在汽车零部件制造中的应用也越来越广泛,可以实现个性化定制、减少制造成本和缩短生产周期。
航空航天制造在航空航天制造领域,先进制造技术对于生产高性能的飞机部件至关重要。
例如,数字化制造技术可以提供更高的设计灵活性和生产精度,同时还能减少制造错误的可能性。
此外,先进制造技术还可以应用于复杂组件的制造和装配,提高生产效率和生产质量。
电子产品制造先进制造技术在电子产品制造行业中也发挥着重要的作用。
例如,通过采用先进的机器人技术,可以提高电子产品的组装速度和工艺精度,同时减少组装过程中可能的人为错误。
另外,3D打印技术在电子产品外壳的制造上也具有优势,可以实现个性化设计和快速制造。
先进制造技术的发展趋势自动化和智能化先进制造技术的发展趋势之一是自动化和智能化水平的提高。
随着机器人技术和人工智能技术的不断发展,制造过程将更加智能化,生产效率和质量将得到进一步提升。
数字化和虚拟化另一个发展趋势是数字化制造和虚拟化技术的应用。
通过数字化制造技术,生产过程可以更加灵活和可追溯,同时还可以实现产品的个性化定制。
虚拟化技术可以帮助企业在设计和生产之前进行模拟和优化,减少错误和成本。
网络化和协同化随着物联网和云计算技术的发展,先进制造技术也将更加网络化和协同化。
先进制造技术的内涵及特点
一、先进制造技术的内涵
先进制造技术(Advanced Manufacturing Technology,AMT),是指
集成制造系统(Integrated Manufacturing System,IMS)、自动化控制
技术、信息技术、集成电路技术、机器人技术、微机技术、自动测量技术
等先进的制造技术的统称。
二、先进制造技术的特点
1、自动化程度高:自动化是先进制造技术的基础,通过控制系统、
传感器、机器人等组成的自动化生产线,可实现智能制造,实现自动化生产,提高了制造的灵活性。
2、整体化设计:先进制造技术结合系统工程理论,采用整体化的设
计方法,将工艺流程、设备、材料、技术、财务等各方面综合考虑,以系
统的思维去面对制造问题,整体性地解决问题。
3、集成技术:集成就是把多种功能的设备、技术技术等集中一体化,比如用先进的产品设计技术实现产品设计、把自动控制技术和计算机网络
技术结合,实现制造系统的集成。
4、智能化:利用现代计算机技术,利用机器人技术等,实现自动检
测和自学习,实现自动制造。
智能控制技术能够自动控制机器人的动作,
实现复杂工作的自动化,提高制造效率,实现更高的工作精度。
5、数字化:将制造生产中的各个环节进行数字化计算和处理。
关于先进制造技术介绍
A10机械1 池长超100401130
摘要:本文简要地介绍了先进制造技术的内容及特点, 并从现代设计技术、现代制造工艺技术、制造业综合自动化技术、现代生产制术容造模式等四个方面论述了先进制造技术有关内容。
关键词:先进制造精密工程系统集成生产模式
一.先进制造技术的定义和特点
先进制造技术至今还没有一个一致公认的严格定义。
从广义上说, 先进制造技术是制造业不断吸取机械、电子、信息、材料、能源以及现代管理等方面的成果, 并将其综合应用于产品设计、制造、检测、管理、售后服务等生产制造的全过程, 实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产, 以取得理想技术经济效果的制造技术的总称。
也可以说,先进制造技术= 传统制造技术的发展干信息技术+ 现代管理技术。
先进制造技术具有下列特点:
(1) 先进制造技术是面向21 世纪的技术先进制造技术是制造技术的最新发展阶段, 是由传统的制造技术发展而来, 保持了过去制造技术中的有效要素; 但随着高新技术的渗人和制造环境的变化, 已经产生了质的变化, 先进制造技术与现代高新技术结合而产生的一个完整的技术群, 是一类具有明确范畴的新的技术领域, 是面向21 世纪的技术。
(2)先进制造技术是面向工业应用的技术先进制造技术不是以追求技术的高新度为目的. 而是注重产生最好的实践效果, 以提高企业竞争力和促进国家经济和综合实力增长为目标, 因而它非常适合于在工业企业中推广使用并能取得很好的经济效益。
(3)先进制造技术是驾驭生产过程的系统工程计算机技术、传感技术、自动化技术、新材料技术以及管理等技术的引人, 并与传统制造技术相结合, 使制造技术成为能驾驭生产过程的物质流、能量流和信息流的系统工程。
(4)先进制造技术是面向全球竞争的技术随着全球市场的形成,使得市场竞争变得越来越激烈, 先进制造技术正是为适应这种激烈的市场竞争而提出的。
因而一个国家的先进制造技术的主体应具有世界水平, 应能支持该国制造业在全球市场的竟争力。
二.先进制造技术的内容
先进制造技术是驾驭整个生产过程的系统工程.所涉及领域较宽,包括内容较多。
根据其功能和研究对象的不同. 可将先进制造技术分为如下几个部分。
l.现代设计技术
现代设计技术是根据产品功能要求, 应用现代技术和科学知识制定方案并使方案付诸实施的技术。
它的重要性在于使机械产品设计建立在科学的基础上, 促使产品功能不断发展, 质量不断提高。
(1) 现代设计方法
现代设计方法包括产品动态分析、产品优化设计、可靠性设计以及具有面向制造、面向装配、面向检测等功能的并行设计等方法;
(2) 设计自动化技术
利用计算机实现包括产品造型、工艺分析、工程计算、模拟仿真等功能的设计自动化C A D / C AM 技术;
(3) 工业造型设计技术
从事机械产品造型设计和色彩设计, 使产品更加符合人机工程的需要, 更赋有美感和吸引力, 增强产品的市场竞争力。
2. 现代制造工艺技术
该类技术除了精密加工、超精密加工技术之外,还包括特种加工、快速成型技术、表面改性技术等新兴的制造工艺技术。
(1) 精密和超精密加工技术
精密、超精密加工技术是指对工件表面材料进行去除, 使工件的尺寸、表面性能达到产品要求所采取的技术措施。
根据当前机械加工的技术水平, 可将机械加工精度等级大致分为如下三个档次:精密加工: 精度为: 3一0. um 粗糙度·3一.03 um超精密加工: 精度为. 3一.
03 um 粗糙度0 . 0 3一0 . 0 0 5um纳米级加工: 高于0. 03 um 粗糙度高于0 . 0 0 5um精密、超精密以及纳米级加工技术涉及到加工设备、工艺、刀具、检测计量等手段, 是一个机械加工的系统工程。
微型加工机械、超微测量是近年来发展起来的新型学科. 已逐渐应用于机械工程、生物工程、宇宙工程、医疗卫生等领域。
(2) 特种加工技术
特种加工技术是指那些不属于常规制造工艺范畴的加工技术.如高能束流( 电子束、离子束、激光束) 加工、电加工、超声加工、高压水流加工以及多种能源的组合加工。
这些加工方法在概念上已不再局限在加工对象形状和尺寸的变化, 还包括表面层材料的化学成分、组织结构和物理力学性能的变化。
由于特种加工技术具有独特的功能, 在机械、电子、化工、航空、轻工等领域已得到广泛的应用。
(3) 快速成型技术
快速成型技术是利用分层/ 堆积成型思想将一个三维实体分解成若干二维实体层, 依次制造出这些实体层, 并将之堆积成为所需的三维实体。
快速成型技术综合C A D / C AM 技术、数控技术、激光技术以及材料技术为一体的一种制造工艺技术, 它能快速成型制造出常规工艺无法实现的各种复杂形体。
该技术自80 年代末问世以来发展较快,已成功地在雕塑、模具、工具和模型制造方面得到了有效的应用。
(4) 表面改性和涂层技术
这项技术是通过物理、化学、金属学、高分子化学、电学、光学和机械学等技术及其组合技术, 对产品表面进行改性、制膜和涂层, 赋于产品耐磨、耐蚀、耐热和抗疲劳等特殊性能, 从而达到提高产品质量,延长使用寿命的目的。
3.制造业综合自动化技术
制造业综合自动化是一项面向企业生产全过程, 将现代信息技术与生产技术相结合的一项高新技术。
其功能可覆盖企业的市场预测、产品设计、加工制造、信息与资源管理、直至销售和售后服务等各项活动。
它涉及到计算辅助工程技术、数控技术、现于灸簿理技术以及系统集成等技术。
(1) 计算机辅助工程( C A X ) 技术
计算机辅助工程技术包括计算机辅助设计( C A D ) 、计算机辅助工程(C A E ) 、计算机辅助工艺设计(C A PP ) 、计算机辅助制造(C A M ) 、计算机辅助工装夹具设计( CA FD ) 、计算机辅助检测(C A T ) 、计算机辅助质量控制(C A Q ) 等, 其中C A D 、C A P P 、C AM 又称之为3C 技术, 它是制造自动化的重要基础。
(2) 数控技术
数控技术是制造企业底层自动化的基础, 经历了从数字控制( N C ) 、计算机数控( C N C ) 、到直接数控(D N C ) 和递阶控制(H C ) 的发展过程。
由数控技术装备的制造设备包有含数控机床、加工中心(MC ) 、工业机器人以及柔性制造系统(FMS) 等, 现代的生产制造设
备正朝着高速、高精、高柔性化、高智能化方向发展。
当前生产制造设备的改造不仅以减轻劳动强度、提高劳动生产效率为目的, 而且还以高柔性度、可重组性,能够满足产品变更, 敏捷响应市场竞争需要为目的。
(3) 现代管理技术
现代管理技术是指企业在市场开发、产品设计、生产制造、质量控制到销售服务等一系列的生产经营活动中所采取的各种计划、组织、控制及协调的方法和技术的总称。
其目的是为了使制造资源( 材料设备、能源、技术、信息以及人力) 得到总体优化和充分利用, 使企业综合效益( 质量、成本、交货期) 得到提高。
现代管理技术是现代制造体系的重要组成部分, 对企业的最终效益起着重要作用。
(4)系统集成技术
集成是一个广阔的概念, 对一个制造企业而言,从内容上分有功能集成、信息集成和物流集成,从全局上有人、组织和技术三方面的集成。
当前, 系统集成技术的代表是计算机集成制造系统, 即CI MS 。
C IMS 是在计算机网络和数据库系统的支持下, 由计算机辅助设计和计算机辅助工艺过程设计为核心的工程信息处理系统、以计算机辅助制造为中心的加工装配、检测、储运、监控自动化工艺系统和以物料需求计划(MR P ) 、制造资源计划( MR P I ) 为主体的经营管理信息系统所组成的综合体, 以实现企业整体的最佳综合效益。
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