机械制造装备设计第1章机械制造及装备设计方法课件.pptx
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1、机械制造装备设计,(国家精品课程),我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新,工欲善其事 必先利其器,目 录,第一章 机械制造装备设计方法,第二章 金属切削机床设计,第三章 典型部件设计,第七章 机械加工生产线总体设计,第五章 机床夹具设计,第四章 工业机器人设计,第六章 物流系统设计,共60页 第1页,第一节 概述,第二节 机械制造装备应具备的主要功能,第三节 机械制造装备的分类,第四节 机械制造装备设计的类型,第五节 机械制造装备设计的方法,第六节 机械制造装备设计的评价,第一章 机械制造装备设计方法,国家需求,制造大国制造业占国民经济30%的产值工业增加值居世界第四位建
2、设制造强国是我国的国家目标发展高端制造装备掌握关键零部件的核心制造技术,1.1.1 发展机械制造装备的战略意义,第一章,共60页 第2页,国际市场的竞争归根到底是各国制造生产能力的竞争。 机械制造业是制造业的核心,其生产能力和发展水平标志着一个国家或地区的经济现代化的程度,而机械制造业的生产能力主要取决于机械制造装备的先进程度。“拿来主义”不能形成制造业的核心竞争力,发展先进的装备制造技术刻不容缓,是实现向“制造强国”跨越的必由之路。 机床及其它制造装备是机械制造技术的重要载体。,国家科技重大专项,高档数控,大型飞机,IC制造,高档数控机床与基础制造装备,2008年,我国机床消费全球第一,进口
3、价值54亿美元,90以上为高档数控机床和重型制造装备。,Ref: Gardner Publ, 2009,国家科技重大专项,核心内容,高档数控,大型飞机,IC制造,高档制造装备高速、精密、重型数控机床大型数控成形冲压和重型锻造设备重型、清洁、高效的热加工设备共性技术数字化设计技术多轴联动加工技术高档数控装置和驱动装置,高速车铣复合金切机床,五轴联动加工复杂叶片,国家科技重大专项,高档五轴数控机床的关键技术,大行程重载精密传动技术行程8m8m2m承重100吨精度10m大功率高速旋转主轴功率1045 kW转速1200060000 r/min多轴多通道数控装置伺服周期0.125ms纳米平滑,重型七轴五
4、联动机床,五轴联动高速加工机床,高档数控,大型飞机,IC制造,国家科技重大专项,极大规模集成电路制造装备及成套工艺,亟需开发集成电路关键制造装备和工艺,带动相关产业的技术提升和结构调整,2008年我国半导体芯片设备市场: 54.8亿美元。光刻机、刻蚀机、高质量薄膜材料生长及后封装等关键设备全部依赖进口。,参考:IC Insights公司,高档数控,大型飞机,IC制造,国家科技重大专项,核心内容:2010年实现90nm制造技术商品化,高档数控,大型飞机,IC制造,制造装备 战略高端:光刻机、刻蚀机、薄膜设备等 量大面广:键合机、划片机、清洗设备等关键技术 超精密运动平台 光刻机光学系统 高性能平
5、面/直线电机 高加速度高精度控制技术,光刻机,晶圆操作,90nm光刻机的技术指标,高档数控,大型飞机,IC制造,高精度 工作台运动300mm大载荷 工作台载荷40kg速度和加速度 掩模台480mm/s,加速度1.9g,国家科技重大专项,国家科技重大专项,引线键合机的技术指标,高精度空间运动控制运动精度15g高起停频率起停频率15次/秒高定位精度机器视觉定位1微米,引线键合机,高档数控,大型飞机,IC制造,国家科技重大专项,大型飞机,2005年-2020年间,我国通用飞机市场需求量应在1万架左右。支线客机ARJ21700,发动机、电子控制系统等关键部件依赖进口,国产化率很低。大飞机项目中,国产化
6、率要达到30%。,高档数控,大型飞机,IC制造,亟需突破飞机发动机和大型结构件等关键部件的高效制造技术,国家科技重大专项,制造方面的核心内容,高档数控,大型飞机,IC制造,机身结构件典型零件 大型机翼整体壁板 大型复合材料结构件 大型整体框类结构件发动机关键零件 耐高温高强度材料的机匣 耐高温钛合金材料的叶片 高温合金材料的整体叶盘,机翼根肋大梁,长6m,整体叶盘,国家科技重大专项,发动机关键零件整体叶轮制造,通道复杂、空间狭窄,材料去除75%,2.8mm,1.4mm,叶片薄,切削力大,易变形和振动,高温合金材料,切削性能差,高档数控,大型飞机,IC制造,国家科技重大专项,大型整体薄壁件高效加
7、工,大型整体薄壁件长7米,厚1毫米材料去除率大去除率约95加工精度难以保证易变形和振动表面质量难以控制表面粗糙度和毛刺,高档数控,大型飞机,IC制造,机床工业的战略地位,国际军事竞争的战略物资 高档数控机床对我国禁运: 2000年10月14日,美国参议院通过控制高技术机床出口法案,美国商务部把数控机床列为对我出口的20类敏感物资; 日本通产省禁止东芝公司龙门五面体加工中心、安田公司高精度数控机床、森精机公司精密机床、五轴联动数控机床出口到中国。,国际军事竞争的战略物资-数控机床 现代飞机大量复杂曲面铝合金零件加工去除率80%以上,需要多轴联动、高速、高效龙门加工中心,带A、B轴五轴加工中心等数
8、控机床。航空发动机零件精度高、形状复杂,大部分采用高强度、高温合金,需要高精度、大扭矩高刚度、多轴联动数控机床进行加工。,J11,J10,飞豹歼击机心脏涡扇发动机, 数控机床是保障,高新技术产业发展的载体,航天工业发展要大批高精度、特种加工数控机床,国际军事竞争的战略物资,运载火箭发动机燃烧室、机匣、机罩、进气堆、尾锥及火箭机体等制造需要高性能、专用数控机床。,国际军事竞争的战略物资,舰艇导航设备舰载武器制造需要高性能数控机床,军事工业的支撑 数控机床,国家综合能力的象征,我国新研发的核动力潜艇需求大型5轴联动数控机床确保潜艇低噪声潜航,舰船的螺旋桨须五轴联动支撑,国际军事竞争的战略物资 兵器
9、工业武器需要各种规格数控机床,其中特殊合金钢材料加工,需要大扭矩、高刚度、大功率、高效率数控机床。,国家综合竞争力的重要标志和体现 发电机 我国百万级核电机组、超超临界火电机组、燃气-蒸汽循环机组、大功率风力机组,发电设备大型转子、定子、叶片等需要重型、超重型数控机床、五轴联动加工中心。,发电机 2002年我国装机6.22亿千瓦,2010年装机达8.5亿千瓦,2020年装机13亿千瓦,大型铸锻件需要重型和超重型数控机床、五轴联动加工中心、3.6万吨垂直挤压机。,铁路“十一五”新建1.7万公里,是前三个五年计划之和,平均每年投资2000亿元,2007年国家固定资产投资3320亿元,开工建设70项
10、。特点:重载2万吨级机车试制成功;高速机车“动车组”时速200-350公里/小时。,2007年9月7日温家宝总理视察大连机床集团时指出:数控机床的水平是一个国家机械化、现代化的重要标志,象征着一个国家的科学水平、创新能力和综合能力,中国要成为生产数控机床的大国。,温家宝总理视察哈量集团,温家宝总理视察大连机床集团,1.1.2 制造模式的演变及发展趋势,第一章,共60页 第2页,我国制造装备的现状-制造装备部分摘自路甬祥的走向绿色和智能制造_中国制造发展之路(2010),我国数控机床产量从2001 年的117 万台增至2008 年的12. 2 万台,数控机床产量跃居世界第一,95 %的经济型数控
11、系统和一些中高档数控系统由国内制造。 精密加工技术有了新进展,数控金属切削机床的加工精度已提升到微米级。 2009 年,中国兵器工业集团自主研制的35218MN 黑色金属垂直挤压机在北方重工公司成功完成热调试,标志着我国大口径厚壁无缝钢管制造技术打破国外垄断并达到世界领先水平。,1.wmv;2.wmv;3.wmv;5.wmv;7.wmv;9.wmv,机械制造装备的发展趋势,用中国装备装备中国,1、向高效、高速、高精度方向发展,2、多功能复合化、柔性自动化的产品成为主流,3、实施绿色制造与可持续制造发展战略,4、智能制造技术和智能化装备有了新的发展,5、我国自主创新和高新技术的发展,我国数控机床
12、发展趋势,摘录于装备制造业“十二五”规划:,高速立、卧式加工中心国内目前所能达到的最高水平:主轴转速15000 ,快速进给速度40 ,加速度0.8 。国外可以达到的水平:主轴转速30000 ,快速进给速度100 ,加速度2.5 。达到如下目标:数控机床工作台面宽度630 ,主轴最高转速1500030000 ,快速进给40100 ,加速度12.5 ;完成系列产品开发,基本实现功能部件国产化,要求可靠性与精度稳定性达到同类产品国际先进水平。,精密立、卧式加工中心国内能达到的水平:定位精度0.008 ,重复定位精度0.005 。国外水平可以达到定位精度0.003 ,重复定位精度0.0015 。目标:
13、台面宽度1000 ,定位精度0.005 ,重复定位精度0.0025,1.2 机械制造装备的主要功能,一般的功能要求; 柔性化; 精密化; 自动化; 机电一体化; 节材; 符合工业工程要求;符合绿色工程要求,好多的功能要求!,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.1 一般的功能要求,1加工精度方面的要求加工精度是指加工后零件对理想尺寸、形状和位置的符合程度,一般包括尺寸精度、表面形状精度、相互位置精度和表面粗糙度等。满足加工精度方面的要求应是机械制造装备最基本的要求。影响机械制造装备加工精度的因素很多,与机械制造装备本身有关的因素有其几何精度、传动精度、运动精度、定位精度和低速运动平稳性等。,
14、1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.1 一般的功能要求,2强度、刚度和抗振性方面的要求为了提高加工效率,切削速度越来越高,切削力越来越大,机械制造装备应具有足够的强度、刚度和抗振性。提高强度、刚度和抗振性不能一味地加大制造装备零部件的尺寸和重量,成为“傻、大、黑、粗”的产品。应利用新技术、新工艺、新结构和新材料,对主要零件和整体结构进行改进设计,在不增加或少增加重量的前提下,使装备的强度、刚度和抗振性满足规定的要求。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.1 一般的功能要求,3加工稳定性方面的要求机械制造装备在使用过程中,受到切削热、摩擦热、环境热等的影响,会产生热变形,影响加工性能的稳
15、定性。对于自动化程度较高的机械制造装备,加工稳定性方面的要求尤为重要。提高加工稳定性的措施是减少发热量,散热和隔热,均热、热补偿、控制环境温度等。,温升,变形,误差,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.1 一般的功能要求,4耐用度方面的要求机械制造装备经过长期使用,因零件磨损、间隙增大,原始工作精度将逐渐丧失。对于加工精度要求很高的机械制造装备,耐用度方面的要求尤为重要。提高耐用度应从设计、工艺、材料、热处理和使用等多方面综合考虑。从设计角度,提高耐用度的主要措施包括减少磨损、均匀磨损、磨损补偿等。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.1 一般的功能要求,5技术经济方面的要求投入机械制
16、造装备上的费用将分摊到产品成本中去。如产品产量很大,分摊到每个产品的费用较少。反之,产品的产量较少,甚至是单件,过大地在机械制造装备上投资,将大幅度地提高产品的成本,削弱产品的市场竞争力。因此不应盲目地追求机械制造装备的技术先进程度,无计划地加大投入,而应该进行仔细的技术经济分析,确定机械制造装备设计和选购方面的指导方针。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.2 柔性化,柔性化即产品结构柔性化和功能柔性化。 产品结构柔性化是指产品设计时采用模块化设计方法和机电一体化技术,只需对结构作少量的重组和修改,或修改软件,就可以快速地推出满足市场需求的、具有不同功能的新产品。 功能柔性化是指只需进行
17、少量的调整或修改软件,就可以方便地改变产品或系统的运行功能,以满足不同的加工需要。数控机床、柔性制造单元或系统具有较高的功能柔性化程度。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.2 柔性化,在柔性制造系统中,不同工件可以同时上线,实现混流加工。这类加工装备投资极大,研制周期长,使用维护涉及的技术难度大,应通过认真的技术经济分析认为有利可图时才可考虑采用。 要实现机械制造装备的柔性化不一定非要采用柔性制造单元或系统。专用机床也可设计成具有一定的柔性。其柔性表现在机床可进行调整以满足不同工件的加工。调整方法如采用备用主轴、位置可调主轴、工夹量具成组化、工作程序软件化和部分动作实现数控化等。,1.2
18、 机械制造装备的主要功能,1.2.3 精密化,随着市场竞争的国际化,对产品技术性能的要求越来越苛刻,制造精度的要求越来越高。 为提高产品的质量,许多工厂还不断地压缩工件制造的公差带,机械制造装备的精密化成为普遍发展的趋势,从微米级发展到亚微米级,乃至纳米级。 采用误差补偿技术可提高机械制造装备自身的精度。误差补偿技术可以是机械式的,如采用的校正尺或校正凸轮等。较先进的是采用数字化技术,将误差的数学模型存人计算机。在加工时,算出将产生的综合误差,然而由误差补偿装置按算出的综合误差进行补偿。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.3 精密化,精密数控车床及车削中心(源自装备制造业十二五规划)国内
19、水平:定位精度0.015 ,重复定位精度0.0075 ,主轴径跳0.0008 。国外可以达到定位精度0.003 ,重复定位精度0.0015 ,主轴径跳0.0002 。目标:直径500 :定位精度0.003 ,重复定位精度0.0015 ,主轴径跳0.001 ;直径500 :定位精度0.005 ,重复定位精度0.0025 ,主轴径跳0.002 。,引起误差的因素有哪些?,机械制造装备的热变形、几何误差、传动误差、运动误差、定位误差和工艺系统的弹性变形等。,提高精度的措施?,制造装备自身的精度+误差补偿(机械式、数字化技术),1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.4 自动化,可以提高加工效率和劳动
20、生产率,还可以提高产品质量的稳定性,改善劳动条件等。动化有全自动和半自动之分:全自动是指能自动完成工件的上料、加工和卸料的生产全过程;半自动则上下料需人工完成。凸轮控制是采用凸轮机构控制多个部件的运动,使之互相协调地工作,改变工作循环需更换或调整凸轮。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.4 自动化,程序控制指工作程序和定位尺寸可以根据不同的加工对象选择,但不能控制运动轨迹。程序控制可分为固定程序控制和可变程序控制。 数字控制除了可控制工作程序外,还可以控制运动轨迹,一般采用专门的数控装置。 适应控制能按事先给定的评价指标,在加工过程中根据实际工作条件(如材料硬度的变化,刀具磨损等)自动地
21、改变加工系统的参数(如切削用量等),使加工过程始终按照给定的评价指标进行。适应控制分约束适应控制、最佳适应控制和学习适应控制等。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.5 机电一体化,指机械技术与微电子、传感检测、信息处理、自动控制和电力电子等技术,按系统工程和整体优化的方法,有机地组成的最佳技术系统。机电一体化系统和产品的结构通常是机械的,用传感器检测来自外界和机器内部运行状态的信息,由计算机进行处理,经控制系统由机械、液压、气动、电气、电子及它们的混合形式的执行系统进行操作,使系统能自动适应外界环境的变化,机器始终处于正常的工作状态系统功能强、质量好和故障率低、节能和节材、性能价格比高,
22、具有足够的“结构柔性”的系统。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.6 节材,我国产品设计水平低,选取的安全系数一般偏大,造成产品肥头大耳,造成所谓的结构性材料浪费;又由于工艺水平落后,铸造和锻造过程中金属回收率低,毛坯的加工余量大,不仅浪费了原材料,也浪费了加工工时和能源,造成所谓的工艺性材料浪费。采用现代设计法,合理地选取安全系数,对主要零部件进行精确计算和优化,改进产品的结构,采用先进的制造装备提高材料的利用率是必要的。,传统设计理念:,只有足够的刚度才能保证加工精度;,造成资源“浪费”的原因何在?,现有机床组成材料的80%用于“保证”机床的刚度;,而只有20%的材料用于满足机床运动
23、学的需要。,设计本质:传统设计理念的 “刚度观” 十分局限!,设计自由度仅限于(结构型式与结构尺寸),使得传统设计空间过于狭窄;,“刚度观”十分局限,需要大量冗余材料及冗余结构来保证整机刚度要求。,整机性能的提高是用惊人的材料浪费换来的!,传统设计理念:,机床运行过程中,用于切除金属的功率占到运行总功率的25%;,各种损耗和辅助功能占到运行总功率的75%。,整机运行过程中的能源耗费与环境负荷惊人!,装备的“刚性”驱动功率无法适应变化的加工工艺范围;,造成能源“浪费”的原因何在?,设计本质:传统设计理念的 “功率观” 十分局限!,“功率观”十分局限,需要大量冗余能量的转换与传递来保证运行功能要求
24、。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.7 符合工业工程要求,工业工程是对由人、物料、设备、能源和信息所组成的集成系统进行设计、改善和实施的一门学科。其目标是设计一个生产系统及其控制方法,在保证工人和最终用户健康和安全的条件下,以最低的成本生产出符合质量要求的产品。工业工程可以定量分析为主,研究整个大系统工作效率和成本的优化。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.7 符合工业工程要求,产品设计符合工业工程的要求是指在产品开发阶段,充分考虑结构的工艺性,提高标准化、通用化程度,以便采用最佳的工艺方案,选择最合理的制造设备,减少工时和材料的消耗;合理地进行机械制造装备的总体布局,优化操作步
25、骤和方法,减少操作过程中工人的体力消耗;对市场和消费者进行调研,保证产品正确的质量标准,减少因质量标准订得过高造成不必要的超额工作量。,1.2 机械制造装备的主要功能,1.2.8 符合绿色工程要求,企业必须纠正不惜牺牲环境和消耗资源来增加产出的错误做法,使经济发展更少地依赖地球上的有限资源,而更多地与地球的承载能力达到有机的协调。这就是所谓的绿色工程要求。按绿色工程要求设计的产品称绿色产品。绿色产品设计在充分考虑产品的功能、质量、开发周期和成本的同时,优化各有关设计要素,使得产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个生命周期中,对环境的影响最小,资源效率最高。,1.2 机械制造装备的主
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