现代制造技术(1)
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现代制造工艺技术现代制造工艺技术是指在现代工业制造中广泛应用的一系列技术方法和工艺流程。
随着科技的不断发展和进步,现代制造工艺技术不断更新,不断推陈出新,为各行各业的发展提供了强大的技术支持。
一、先进的制造工艺技术1.数控加工技术数控加工技术是指通过计算机数字控制系统对加工设备进行控制,实现机械运动轨迹和速度的精确控制。
数控加工技术可以大大提高加工精度和效率,减少人为操作的错误,广泛应用于数控车床、数控铣床等加工设备中。
2.激光切割技术激光切割技术利用激光束对材料进行高能量密度的瞬间加热,使材料迅速融化和汽化,从而实现对材料的切割和加工。
激光切割技术可以实现高精度、高速度的切割,适用于各种材料的加工,被广泛应用于制造业中。
3.3D打印技术3D打印技术是一种通过逐层堆积材料的方式实现物体的制造技术。
该技术通过将计算机模型按层切片,然后将每一层材料逐层叠加打印,最终形成三维实物。
3D打印技术可以实现复杂结构的制造,为快速原型设计、个性化定制等提供了新的解决方案。
二、智能化制造工艺技术1.人工智能技术人工智能技术是指通过模拟、延伸和扩展人的智能,使机器能够感知、理解、学习和决策的一门技术。
在制造工艺技术领域,人工智能技术可以实现设备、系统的自主调节、监控和故障自愈,提高制造过程的自动化程度和稳定性。
2.物联网技术物联网技术是指通过传感器、通信网络、云计算等技术手段将各种设备、物体实现互联互通的一种技术。
在制造工艺技术中,物联网技术可以实现对设备、物料、产品等信息的实时收集和传输,提高生产过程的透明度和可追溯性。
3.大数据分析技术大数据分析技术是指通过对大量数据进行采集、存储、处理和分析,挖掘出其中的有价值信息和规律的一种技术。
在制造工艺技术中,大数据分析技术可以通过对生产过程中各种参数和指标进行实时分析,及时发现问题、预测故障,优化生产计划和工艺流程。
三、可持续发展的制造工艺技术1.绿色制造技术绿色制造技术是指在制造过程中采用环保材料、降低资源消耗、减少废弃物和排放物的一种技术。
关于对现代制造技术的认识和体会肖士军一、概述:现代制造技术是不断吸收机械、电子、信息、材料、能源及现代管理等最新技术成果,充分发挥人和设备的潜能,达到当代制造先进水平的技术。
一般包含两方面的内容:(1)加工方法更精密、更高效、更灵活,主要体现在以下几个方面:超精密加工微机械制造超高速切削特种加工:(电火花、线切割、激光)(2)信息技术与制造技术相结合,由计算机控制的制造新技术。
数控技术计算机辅助技术集成制造技术快速原形技术二、先进的制造技术超精密加工:加工精度可以达到0.1~0.01μm,Ra0.03~0.05μm;典型的工艺包括金刚石镜面切削、超精密镜面磨削、研磨与抛光加工;主要应用在镜面、精密元件、计量标准元件、大规模和超大规模集成电路的制造上。
微机械制造:精密程度可达10μm~1mm;主要利用半导体工艺的硅微细加工技术。
多用于医疗、汽车运输、航空航天、环境、测量分析、制造系统、军事等,尤其以其在生物医学、环境、交通和国防领域。
超高速切削:用超硬材料刀具(涂层硬质合金刀具、陶瓷刀具、立方氮化硼、聚晶金刚石刀具)和高速设备,以常规切削速度5~10 倍以上的切削速度来加工。
目前主要用于飞机、汽车及模具工业。
特种加工:将电、磁、声、光、热等物理及化学能量或与机械能组合,对材料进行加工。
常见的特种加工方法:三、计算机控制制造的新技术计算机辅助技术:(CAD/CAE/CAM 技术)利用用计算机直接绘制产品设计,结构分析和辅助生产制造的技术。
是实现零件“无图加工”的关键。
数控技术(CNC):如数控机床、数控铣床和数控钻床、加工中心等。
举例:数控机床:工序自动化程度高,对加工对象的适应性强,生产效率高,加工精度高、质量稳定,其加工精度一般在0.005~0.1mm之间,且不受零件复杂程度的影响。
加工中心(MC):是一种功能较全的数控加工机床。
常见的加工中心一般分为两类:镗铣类加工中心和车削类加工中心。
镗铣类加工中心集中了钻床、铣床和镗床的功能,主要用于加工箱体类零件,如变速箱、气缸体、气缸盖等。
现代制造技术复习资料.doc第⼀章绪论0先进制造技术定义:在传统制造技术基础上不断吸收机械?电⼦?信息?材料?能源和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?销售?使甩服务的制造全过程,以实现优质. ⾼效?低耗?清洁?灵活的⽣产,提⾼对动态多变的市场的适应能⼒和竞争能⼒的制造技术总称,也是取得理想技术经济效果的制造技术的总称.1、制造系统:指由制造过程及其所涉及的硬件、软件和⼈员组成的⼀个具有特定功能的有机整体2、制造:是⼈类所⽤经济活动的基⽯,是⼈类历史发展和为名进步的动⼒3、制造技术是制造业为国民经济建设和⼈民⽣活⽣产各类必需物资(包括⽣产资料和消费品)所使⽤的所有⽣产技术的总称,是将原材料和其他⽣产要素经济、合理和⾼效地转化为可直接使⽤的具有⾼附加值的成品/半成品和技术服务的技术群。
这些技术包括运⽤⼀定的知识、技能,操纵可以利⽤的物质、⼯具,采取各种有效的策略、⽅法等。
4、现代制造技术的特点(1)现代制造技术的研究范围更加⼴泛,涵盖了从产品设计、加⼯制造到产品销售、使⽤、维修和回收的整个⽣命周期。
(2)现代制造古城呈多学科、多技术交叉及系统优化集成的发展态势。
(3)现代制造技术的基础是优质、⾼效、低耗、⽆污染或少污染的加⼯⼯艺,在此基础上形成了新的先进加⼯⼯艺与技术(4)现代制造技术从单⼀⽬标向多元⽬标转变,强调优化制造系统的产品上市时间、质量、成本、服务、环保等要素,以满⾜⽇益激烈的市场竞争的要求。
(5)现代制造技术正在从以物质流和能源流为要素的传统制造观向着以信息流、物质流及能源流为要素的现代制造观转变,信息流在制造系统中的地位已经超越了物质流和能源流(6)现代制造技术特别强调以⼈为本,强调组织、技术与管理,制造技术与⽣产管理相互融合、相互促进,制造技术的改进带动了管理模式的提⾼,⽽先进的管理模式⼜推动了制造技术的应⽤。
5、现代制造技术的发展趋势(1)现代设计技术不断现代化(2)现代加⼯技术不断发展(3)柔性化程度不断提⾼(4)集成化成为现代制造系统的重要特征(5)现代制造管理模式发⽣重⼤变化(6)绿⾊制造成为未来制造业的必然选择(7)制造全球化正在加速第⼆章基础理论与⽅法K制造系统的基本构成:制造系统式由众多的要素和⼦系统组成的有机整体,因⽽在⼦系统与要素之间存在着组织、协调等管理问题。
《现代制造技术》复习题一、单选题01、电火花成型加工的符号是 A 。
A.EDM B. WEDM C.ECDM D. ECAM02.在派生式CAPP系统中利用分类编码进行零件分类成组的主要依据是 D 。
A.零件的材料 B.特征矩阵 C.典型工艺 D.零件的种类03.计算机辅助检测简称为 D 。
A.CIMSB.CAEC. CAPPD.CAT04 .具有某种智能功能的工业机器人属于 C 。
A .第一代机器人B .第二代机器人C .第三代机器人D .第四代机器人05 .一般情况下,通用机器人有 A 自由度。
A .三至六个B .二至四个C .五到八个D .六至九个06 . FMS 适用于下述何种生产类型 C 。
A.单件、小批度 B.多品种、大批量 C.多品种、中小批量 D.单品种、大批量07.由储存、输送和搬运三个子系统组成的系统属于柔性制造系统中的 B 。
A .加工系统B .物流系统 C.能量系统 D.信息系统08.计算机集成制造系统的英文缩写是 B 。
A .CIMB .CIMSC .CAQD .CAPP09. 派生法CAPP中零件组的划分是建立在零件特征 A 的基础上。
A. 相似性B. 相同性C. 一致性D. 相异性10. CAD/CAM系统的集成的关键是 C 。
A. 硬件的集成B. 传输系统C. 信息的交换和共享D. 软件的集成11. CIMS的核心技术是 A 。
A. CAD/CAM集成B. CADC. CAMD. CAPP12.一般加工、精密加工和超精密加工是以 D 来划分。
A、加工精度B、表面质量C、加工刀具D、加工精度和表面质量13.柔性制造系统适用于加工 B 的产品。
A、多品种、大批量B、多品种、中小批量C、单品种、大批量D、单品种、中小批量14.精密、超精密切削加工主要是利用 D 刀具进行的切削加工。
A、立方氮化硼B、聚晶金刚石C、单晶金刚石D、前三项都选15. B 是利用电化学过程中的阴极沉积现象来进行成形加工的。
现代制造技术的特点1. 先进性- 高新技术的融合- 现代制造技术融合了信息技术、自动化技术、新材料技术、新能源技术等众多高新技术。
例如,在智能制造中,信息技术(如物联网、大数据、云计算)与制造技术深度融合。
通过物联网技术,生产设备之间可以实现互联互通,每一个设备就像一个智能终端,能够实时传输自身的运行数据,如设备的温度、压力、振动频率等。
大数据技术则可以对这些海量的数据进行分析处理,挖掘出有价值的信息,如设备的潜在故障预警、生产效率优化方案等。
云计算为企业提供强大的计算能力和数据存储能力,使得企业能够在云端对生产过程进行管理和监控。
- 不断创新的工艺和装备- 在工艺方面,出现了许多新的加工方法。
如激光加工技术,它具有能量高度集中、加工精度高、热影响区小等优点。
可以用于切割、焊接、打孔等多种加工操作。
在航空航天领域,激光切割技术能够精确地切割形状复杂的航空零部件,保证其加工精度在微米级别。
在装备方面,数控机床的不断发展是一个典型例子。
现代数控机床具备多轴联动功能,能够实现复杂形状零件的高精度加工。
例如,五轴联动加工中心可以在一次装夹中完成复杂曲面零件的加工,减少了装夹次数,提高了加工精度和效率。
2. 系统性- 制造系统的整体优化- 现代制造技术强调从产品的设计、制造、销售到售后服务的整个制造系统的优化。
在设计阶段,采用计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程分析(CAE)等技术,实现产品的数字化设计和性能优化。
例如,汽车制造企业在设计新款汽车时,利用CAD技术构建汽车的三维模型,通过CAE技术对汽车的结构强度、空气动力学性能等进行模拟分析,在设计阶段就发现并解决潜在问题。
在制造过程中,采用计算机辅助制造(CAM)、制造执行系统(MES)等技术,实现生产过程的自动化和智能化管理。
MES系统可以对生产线上的设备、人员、物料等进行实时调度和监控,确保生产过程的高效有序运行。
在销售和售后服务阶段,利用客户关系管理(CRM)系统收集客户反馈信息,用于产品的改进和新产品的研发,从而实现整个制造系统的闭环优化。
现代制造技术引言现代制造技术是指采用现代科学技术手段,以改进传统制造过程和引入新的制造方法,提高生产效率、产品质量和降低成本的一种综合应用技术。
现代制造技术的发展在很大程度上推动了经济的发展和工业革命的进程。
本文将介绍几种常见的现代制造技术,并探讨其对经济和社会的影响。
精密加工技术精密加工技术是现代制造技术的重要组成部分,它利用先进的设备和工艺,对工件进行高精度的加工和加工复杂形状的零部件。
例如,数控机床技术是精密加工技术的重要手段之一,它通过计算机控制实现对机床的精密控制,提高了加工的精度和效率。
此外,激光切割、电火花加工等也是精密加工技术的应用领域。
精密加工技术在制造行业中具有广泛的应用。
它可以应用于航空航天、汽车制造、电子设备等领域,提高产品质量、缩短生产周期,并降低生产成本。
此外,精密加工技术还对提高企业的竞争力和国家经济的发展起到了积极的促进作用。
自动化生产技术自动化生产技术是指通过使用自动化设备和系统,实现对生产过程的自动化控制和管理。
这种技术可以减少人力劳动,提高工作效率和产品质量,并降低生产成本。
自动化生产技术在工业生产中得到了广泛应用。
例如,自动化装配线可以实现对产品的自动生产和包装,大大提高了生产效率和质量控制的一致性。
在汽车制造业中,自动化生产技术被广泛应用于汽车组装和零部件制造等环节。
此外,自动化仓储系统、自动化物流系统等也是自动化生产技术的应用领域。
自动化生产技术的应用对提高企业效益和国家经济的发展具有重要意义。
它可以提高生产力,降低生产成本,同时也可以创造更多的就业机会。
此外,自动化生产技术还可以减少对环境的污染,提高资源利用效率,符合可持续发展的要求。
3D打印技术3D打印技术是一种快速原型制造技术,它利用计算机辅助设计(CAD)来创建产品的模型,并通过逐层堆叠材料的方式来实现对产品的制造。
这种技术可以实现对复杂形状和结构的零部件的制造,且可以快速响应市场需求的变化。
制造业是以制造技术为主导技术进行产品制造的企业群体的总称,是工业的主体。
根据我国现行统计划分,工业由制造业、采掘业以及电力、燃气和水的生产供应业构成,制造业系指第二产业中除采掘业、电力和燃气及其生产供应业、建筑业以外的所有行业,包括30个大类、169个中类、482个小类。
可以说制造业是一个国家的立国之本。
制造业发展水平的高低,将直接影响到国家各产品技术水平和经济效益的提高。
没有现代化的制造业就不可能有现代化的工业、农业、国防和科学技术。
从世界各国的工业化发展历程来看,制造业的优先发展是经济腾飞的必要条件。
制造技术的不断创新则是制造业发展的技术基础和动力。
也是一个国家科学技术水平的重要标志之一,它对信息技术、新材料技术、海洋工程、生物工程、能源工程和空间技术等新学科及新技术的发展有着至关重要的作用。
制造(Manufacturing)是利用制造资源(设计方法、工艺、设备和人力等)将材料“转变”为有用的物品的过程。
制造是一个很大的概念,按制造的连续性可分为连续制造(如化工产品的制造)和离散制造(如家电产品的制造);按行业又可分为机械制造、食品制造、化工制造、IT产品制造,等等。
当今,人们对制造的概念又加以扩充,将体系管理和服务等也纳入其中。
制造是人类所有经济活动的基石,是人类历史发展和文明进步的动力。
制造技术(Manufacturing Technology)是制造活动所涉及到的一系列技术的总称,是提高产品竞争力的关键,也是制造业赖以生存和发展的主体技术。
传统的制造技术仅强调工艺方法和加工设备。
现代的制造技术不仅重视工艺方法和设备,还注重设计方法、生产组织模式、制造与环境和谐统一、制造的可持续性以及制造技术与其它科学技术的交叉和融合,甚至还涉及制造技术与制造全球化、贸易自由化、军备竞争等内容。
1.2 制造业的发展历程制造业的发展历程,是一个不断提高产品的质量、不断应用最新科技成果,提高和完善制造过程的自动化水平、信息化水平、应用先进的制造理念和管理理念和不断提高劳动生产率、降低制造成本,实现制造最优化的过程。
绪论1.何谓特种加工?国外简称为: NTM 或 NCM ?(常见特种加工方法的英文简称如何写)所谓特种加工是只不同于传统切削加工方法,与传统加工有本质区别的不仅采用机械能,还采用电、化学、光、声等能量来进行加工的新一类加工方法2.特种加工的本质和特点?(1)不是主要依靠机械能,而是主要用其他能量(如电、化学、声、光、热等)去除金属材料;(2)工具硬度可以低于被加工材料的硬度,如激光、电子束等加工甚至没有成形的工具:(3)加工过程中工具与工件之间不存在显著的机械切削力,如电火花、线切割、电解加工时工具与工件不接触。
11.电火花加工主要方法有哪些方法?电火花加工机理?.(1)主要方法有:电火花穿孔成形加工、电火花线切割加工、电火花磨削和镗磨,电火花同步共轭回转加工、电火花高速小孔加工、电火花表面强化及刻字加工。
(2)机理:基于工具和工件(正负极)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象来蚀除多余的金属,以达到对零件尺寸、形状及表面质量预定的加工要求,应用到加工过程中,具体做法是使工具和工件之间不断产生脉冲性的火花放电,靠放电时局部,瞬时产生的高温蚀除金属。
2.何谓电火花加工的极性效应?正极性加工和负极性加工各自适用于什么场合?加工中如何利用极性效应来提高加工效率降低工具损耗?(1)极性效应:单纯的由正负极性不同而造成的彼此电蚀量不一样的现象(2)正极性加工时适合于短脉冲,窄脉冲;负极性加工时适合长脉冲;(3)采用单向脉冲直流电源,合理选用工具的电极材料,根据电极对材料的物理性能、加工要求选用最佳的电参数,正确的选用极性,使工件的蚀除速度最高,而工具的损耗尽可能小。
3.电火花加工的工作液有哪些作用?粗、精加工如何选择工作液有哪些作用?(1)作用形成电火花的击穿的放电通道,并在放电结束后迅速恢复间隙的绝缘状态;对放电通道产生压缩作用;帮助电蚀产物的抛出和排除;对工具、工件冷却等作用。
(2)对于粗加工,由于一般采用脉冲能量大,加工间隙也较大,选用介电性能,粘度大的全损耗系统用油(既机油),其燃点较高,不易着火燃烧;对于精加工,选用粘度小,流动性能好,渗透性好的煤油作为工作液。
《现代制造技术》课程标准一、课程基本信息1. 课程名称:现代制造技术2. 授课对象:机械工程、机电一体化、数控技术等专业学生二、课程目标1. 掌握现代制造技术的基本概念、原理和方法;2. 了解现代制造技术的最新发展动态和技术趋势;3. 具备现代制造技术的应用能力和创新能力;4. 培养团队协作精神和自主学习能力。
三、教学内容与要求1. 教学内容:(1)制造系统与自动化:了解制造系统的基本组成和自动化技术;(2)数控机床与加工中心:掌握数控机床和加工中心的基本原理、操作和维护;(3)3D打印技术:了解3D打印技术的原理、工艺和应用;(4)机器人制造技术:掌握工业机器人的基本原理、应用和编程;(5)智能制造系统:了解智能制造系统的概念、特点和实现方式。
2. 要求:(1)掌握现代制造技术的基本理论和操作技能;(2)能够应用现代制造技术解决实际工程问题;(3)具备自主学习和团队协作的能力。
四、教学方法与手段1. 采用多媒体教学、案例分析、现场教学等多种方式,增强学生的感性认识;2. 邀请企业专家进行授课和指导,加强实践教学;3. 鼓励学生参与实验室和实践基地的建设,提高实际操作能力。
五、教学评价方法1. 平时成绩:包括出勤率、作业完成情况、课堂表现等,占比30%;2. 实验成绩:根据实验报告、操作熟练程度和团队协作等,占比30%;3. 考试成绩:期末考试成绩,占比40%。
六、课程资源1. 教材:《现代制造技术》教材及相关参考书籍;2. 教学PPT:教师根据授课内容制作的教学PPT;3. 网络资源:提供相关视频、案例和论文等网络资源,供学生自主学习;4. 实验室和实践基地:提供数控机床、加工中心、3D打印机、机器人等实验设备,供学生实践操作。
七、课程评估与改进1. 定期进行教学效果评估,及时调整教学内容和方法;2. 鼓励学生提出意见和建议,不断改进教学质量;3. 定期对教师进行培训和交流,提高教师教学水平。
1.何谓特种加工?国外简称为:非传统加工NTM,Non-traditional machining或非常规机械加工NCM,Non-conventional machining?(掌握常用特种加工方法的英文简称如何写)2.特种加工的本质和特点?1)不是主要依靠机械能,而是只要其他能量(如电、化学、光、声、热等)去除金属材料2)工具硬度可以低于被加工材料的硬度,如激光、电子束等加工时甚至没有成形的工具3)加工过程中工具和工件之间不存在显著的机械切削力,如电火花、线切割、电解加工时工具和工件不接触。
11.电火花加工主要方法有哪些方法?电火花加工机理?1.电火花穿孔成形加工2.电火花线切割3.电火花磨削和镗磨4.电火花同步共轭回转加工5.电火花高速小孔加工6.电火花表面强化与刻字加工机理1、极间介质的电离、击穿,形成放电通道2、介质热分解、电极材料融化、气化热膨胀3、电极材料的抛出14、极间介质的消电离2.何谓电火花加工的极性效应?正极性加工和负极性加工各自适用于什么场合?加工中如何利用极性效应来提高加工效率降低工具损耗?~在电火花加工过程中,由于正、负极性不同而彼此电蚀量不一样的现象叫做极性效应。
~一般粗加工用负极性加工,精加工用正极性加工~一般在短脉冲精加工时采用正极性加工(即工件接电源正极),而在长脉冲粗加工时则采用负极性加工。
3.电火花加工的工作液有哪些作用?粗、精加工如何选择工作液有哪些作用?1)形成火花击穿放电通道,并在放电结束后迅速恢复间隙的绝缘状态2)对放电通道产生压缩作用3)帮助电蚀产物的抛出和排除4)对工具、工件产生冷却作用工作液的选择粗加工:介电性能、粘度较大的全损耗系统用油(即机油),且这种油燃点较高,大能量加工时着火燃烧的可能性小。
精加工:粘度小、流动性好、渗透性好的煤油作为工作液。
因为精加工时放电间隙比较小,排屑比较困难。
4.电火花加工的工艺范围如何?1)可以使用硬度不高的紫铜或石墨作工具电极,去加工任何硬,脆,韧,软和高熔点的导电材料;2)加工时工件与工具不接触,无切削力,因此适用加工薄壁,窄槽,低刚度及微细精密的零件;3)可以加工任何形状特殊,结构复杂的工件24)脉冲电源的参数可以任意调节,能在同一台机床上进行粗加工,半精加工或精加工。
现代制造技术一、名词解释1.现代设计技术:现代设计技术是根据产品功能要求和市场竞争的需要,应用现代技术和科学知识,经过设计人员创造性思维,规划和决策,制定可以用于制造的方案并使方案付诸实施的技术。
2.电火花加工技术——在一定的液体介质中,利用脉冲放电对导电材料的电蚀现象来蚀除材料,获得零件的尺寸、形状和表面质量的一种加工方法。
3.可靠性:产品在规定的条件下和规定的时间区间内,完成规定功能的能力。
4.并行工程:并行工程是一种对产品及其相关过程(包括制造过程和支持过程)进行并行的和集成设计的系统化工作模式。
关键技术是:1并行环境下的信息抽象与建模技术,2计算机辅助设计评价和决策—DFMA和RPM,3支持并行设计的分布式计算机环境。
5.虚拟制造技术:是以虚拟现实和仿真技术为基础,对产品的设计、生产过程统一建模,在计算机上实现产品从设计、加工和装配、检验、使用整个生命周期的模式和仿真。
6.三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现形状、长度及、分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。
7.超高速加工技术:是指采用超硬材料刀具、磨具和能可靠地实现高速运动的高精度、高自动化、高柔性的制造设备,以及大的提高切削速度来达到提高材料切除率、加工精度和加工质量的现在加工制造技术。
8.虚拟轴机床:基座与主轴平台间由六根杆并联地连接,六根杆同时相互耦合地作伸缩运动来确定平台的运动,由六根杆分担受力,且只承受拉力或压力。
具有刚度高,移动部件质量小,结构简单以及相同零件多的优点。
9.并行设计:是对产品及其相关过程进行并行一体化设计的一种系统化的工作模式,这种工作模式便于开发者们从一开始就考虑到产品全生命周期中的所有因素,包括质量成本、进度和用户要求。
10.流体静压润滑——靠外部的流体压力源向磨擦表面之之间供给一定压力的流体,借助流体静压力来承受载荷,运动副之间完全被油膜隔开的润滑方式。
11.插补原理:CNC系统依据输入的基本数据,将工件轮廓形状描述出来,边计算边根据计算结果向各坐标发出进给指令。
制造(Manufacturing):是人类所有经济活动的基石,是人类历史发展和文明进步的动力。
狭义:为机电产品的机械加工工艺过程广义:制造是涉及制造工业中产品设计、物料选择、生产计划、生产过程、质量保证、经营管理、市场销售和服务的一系列相关活动和工作的总称。
制造技术(Manufacturing T echnology)按照人们所需的目的,运用知识和技能,利用客观物资工具,将原材料物化为人类所需产品的工程技术。
即:使原材料成为产品而使用的一系列技术的总称先进制造技术定义: 在传统制造技术基础上不断吸收机械.电子.信息.材料.能源和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.销售.使用.服务的制造全过程,以实现优质.高效.低耗.清洁.灵活的生产,提高对动态多变的市场的适应能力和竞争能力的制造技术总称,也是取得理想技术经济效果的制造技术的总称.发展趋势:1、集合多学科成果形成一个完整的制造体系传统制造技术、信息技术、计算机技术、自动化技术、先进的管理科学2、先进制造技术的动态发展过程不断地吸收各种高新技术逐渐形成,不同时期、不同区域有各自的重点和内容。
3、信息技术对先进制造技术的发展作用越来越重要。
CIMS、CE、AM、虚拟企业、虚拟制造;4、向超精微细领域扩展微型机械,纳米测量、微米/纳米加工制造;5、制造过程集成化产品的设计、加工、检测、物流、装配过程一体化。
CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM/ERP集成精密成形工艺6、制造科学与制造技术、生产管理的融合制造科学是制造系统和制造过程知识的系统描述。
数字描述、仿真、优化、设计理论和方法、运动学、动力学、结构强度、摩擦学制造技术包含在制造科学之中,制造科学体现在制造技术里,技术和管理由生产模式结合在一起。
7、绿色制造绿色产品设计技术。
绿色制造技术产品的回收和循环再制造8、虚拟现实技术虚拟制造技术;虚拟企业。
9、制造全球化制造企业在世界范围内的重组与集成制造技术信息和知识的协调、合作和共享全球制造的体系结构、制造产品及市场的分布及协调。
我国现代制造业的发展状况AMT(advanced manufacturing technology)制造业是一个国家的立国之本,是一个国家的名族产业和支柱,也是反映一个国家经济实力的重要标志,是为国家创造财富的重要产业。
从20世纪80年代起,随着电子技术和信息技术的发展,我国开始实行改革开放政策,引进西方的先进制造技术,同时与西方国家进行接触与广泛的合作,使我国制造业出现了惊人的变化。
先进制造技术是指集机械工程技术、电子技术、自动化技术、信息技术等多种技术为一体所产生的技术、设备和系统的总称。
主要包括:计算机辅助设计、计算机辅助制造、集成制造系统等。
其分类如下;(1)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。
它是一门多学科、多专业相互交叉的综合性很强的基础技术。
现代设计技术主要包括:现代设计方法,设计自动化技术,工业设计技术。
(2)先进制造工艺,现代制造工艺技术主要包括精密和超精密加工技术、精密成型技术、特种加工技术、表面改性、制模和涂层技术。
(3)自动化技术自动化技术包括数控技术、工业机器人技术、柔性制造技术、计算机集成制造技术、传感技术、自动检测及信号识别技术和过程设备工况监测与控制技术等。
(4)系统管理技术系统管理技术包括工程管理、质量管理、管理信息系统等,以及现代制造模式(如精益生产、CIMS、敏捷制造、智能制造等)、集成化的管理技术、企业组织结构与虚拟公司等生产组织方法。
在设计方面,计算机助设计(CAD)技术普及化。
计算机辅助设计(CAD)技术,是电子信息技术的一个重要组成部分,是促进科研成果的开发和转化,促进传统产业和学科的更新和改造,实现设计自动化,增强企业及其产品在市场上竞争能力,加速国民经济发展和国防现代化的一项关键性高新技术,也是进一步向计算机集成制造(CIMS)发展的重要技术基础。
CAD技术的广泛应用,提高了我国企业整体的设计水平和产品开发能力。
第1章绪论1.制造及制造技术的概念。
P1制造是制造企业中所涉及产品设计,物料选择,生产计划,生产.质量保证,经营管理市场销售和服务等一系列相关活动和工作的总称制造技术是与制造业和制造系统相关的一系列技术的总和。
2.现代制造技术5大技术群。
P4①系统总体技术群②设计制造一体化技术群③制造工艺与装备技术群④管理技术群⑤支撑技术群3.现代制造技术的分类:5大类型。
P5①现代设计技术②现代加工技术③自动化技术④制造管理技术⑤先进制造技术4.现代制造技术的特点及发展趋势。
P6特点:研究范围更加广泛,制造过程呈多学科,多技术交叉及系统优化集成的发展态势,先进的加工工艺与技术,单一目标转变成多元目标,强调优化系统TQCSE等要素,以满足市场竞争要求,向着以信息流,物质流及能源流为要素的现代制造观转变,提高先进的管理技术①趋势:现代设计技术不断现代化②现代加工技术不断发展③柔性化程度不断提高④集成化成为现代制造系统的重要特征⑤现代制造管理模式发生重大变化⑥绿色制造成为未来制造业的必然选择⑦基于泛在信息的智能制造前景广阔第2章现代设计技术1.现代设计技术的概念。
P10现代设计技术是根据产品功能要求市场竞争要素如质量,成本,服务,环保等方面的要求,综合运用现代科学技术,通过设计开发人员科学,规范以及创造性的工作,产生载有相应的文字数据,图形等信息的技术文件,制定用于产品制造的设计方案。
2.现代设计技术的方法。
P11①优化设计方法②有限分析方法③计算机辅助设计④面向产品全生命周期的设计⑤网络化异地设计⑥反求工程⑦绿色设计3.CAD的含义与功能。
P12-13含义:在设计过程中,利用计算机及其外围设备作为工具,帮助工程技术人员进行工程和产品设计的一切实用技术的总和称为计算机辅助设计CAD 功能:①工程与产品设计②仿真模拟③事物管理4.采用CAD技术可以帮助设计人员完成哪6个方面工作?P131)信息管理2)智能CAD3)计算机图形显示与几何造型4)分析计算5)自动绘图6)工程数据管理5.根据基本构型的复杂程度不同,可将几何模型分为:线框模型、曲面模型、实体模型、特征模型、参数模型。