机电一体化专业毕业论文a44062526087.doc
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1、双鸭山市奥鹏学校毕业论文专 业:机电一体化课 题:CA6140型普通车床数控化设计姓 名:李传喜电 话:15046900178指导教师: CA6140型普通车床数控化设计 摘 要1947年,Parsons公司的John Parsons着手进行一项实验,他想用空间数据控制机床加工飞机零件。1949年,Parsons公司与美国空军签定了制造第一台数控机床的合同。1951年, 美国麻省理工学院承担了这一项目。1952年,麻省理工学院(MIT)使用实验室制造的控制器和辛辛那提立式主轴展示三轴联动获得成功,这标志着数控时代的到来。到了1955年,几经改进之后,数空技术开始应用于生产。早期的NC机床能运行
2、穿孔卡和穿孔带,两者中以穿孔带更为通用。但是,鉴于更换、编辑纸带费时费力,后来便采用计算机作为编程的辅助工具。计算机在数控中的应用有两种形式:一是计算机辅助编程语言,二是实施直接数字控制(DNC),有了计算机辅助编程语言,程序员可用一套通用“混杂英语”命令编写NC程序,然后由计算机将其释译为机器码并制成穿孔带。直接数字控制是指用一台计算机对一台或多台数控机床实施部分或整体控制。虽然有些公司运用DNC已获得成功,但是,扩大计算机容量、购买软件、协调DNC系统等花费使这种系统并不适合所有公司,而只适用于一些大公司。关键词:加工精度,设计方案,分配,参数目 录 摘要-2一、数控技术的应用于发展-4二
3、、数控技术在机械工业中的发展-51、数控(NC)阶段(19521970年)-52、计算机数控(CNC)阶段(1970现在)-5三、数控改造的必要性-5 1、从微观上-5 2、从宏观上-6四、数控改造的优点-7五、参考文献-8引言 机械工业是是国民经济产业和支柱产业,是推动国家技术进步的主要力量,随着科学技术的发展,机械产品的结构越来越合理,其性能和效率日趋提高,因此,对加工机械产品零部件的生产设备-机床也提出了高性能、高精度与高自动化的要求一、数控技术的应用与发展数控技术是一门集计算机技术、自动化控制技术、测量技术、现代机械制造技术、微电子技术、信息处理技术等多学科交叉的综合技术,是近年来应用
4、领域中发展十分迅速的一项综合性的高新技术。它是为适应高精度、高速度、复杂零件的加工而出现的,是实现自动化、数字化、柔性化、信息化、集成化、网络化的基础,是现代机床装备的灵魂和核心,有着广泛的应用领域和广阔的应用前景。一般数控系统由输入/输出(I/O)装置、数字控制系统、驱动控制装置、电器逻辑控制执行装置等4个部分组成。数控机床就是采用了数控系统的机床,是高效率、高精度、高柔性和高度自动化的现代机械加工设备,是高度机电一体化的产品.但是随着信息化程度的逐步提高,对实现综合生产指标优化的综合自动化系统的需求不断增长及通信技术与计算机及其网络技术的融合发展,为了产品在市场上增强竞争力,提高综合效益,
5、现在人们考虑更多的是把传统的数控系统技术放在企业信息化大背景下,思考如何用信息化技术去促进工业自动化快速向高端发展。在全球市场环境影响和推动下,改进产品质量、提高生产效率和降低产品成本的需求不断增长,生产的实时优化受到过程工业的普遍重视并广泛加以采用。为了适应变化的经济环境,减少消耗,降低成本,提高生产效率,提高运行安全性,必须对控制、优化、计划与调度以及生产过程管理实现无缝集成。要降低生产成本、提高产品质量、减少环境污染和资源消耗,产品只能通过全流程自动控制系统的优化设计来实现。数控技术从发明到现在,已有近50年的历史。按照电子器件的发展可分为五个发展阶段:电子管数控,晶体管数控,中小规模N
6、C数控,小型计算机数控,微处理器数控;从体系结构的发展,可分为以硬件及连线组成的硬数控系统、计算机硬件及软件组成的CNC数控系统,后者也称为软数控系统:从伺服及控制的方式可分为步进电机驱动的开环系统和伺服电机驱动的闭环系统。数控系统装备的机床大大提高了加工精度、速度和效率。人类发明了机器,延长和扩展人的手脚功能:当出现数控系统以后,制造厂家逐渐使数控系统部分代替机床设计师和操作者的大脑,具有一定的智能,能把特殊的加工工艺、管理经验和操作技能放进数控系统。二、数控技术在机械工业中的发展众所周知,机械工业是是国民经济产业和支柱产业,是推动国家技术进步的主要力量,随着科学技术的发展,机械产品的结构越
7、来越合理,其性能和效率日趋提高,因此,对加工机械产品零部件的生产设备-机床也提出了高性能、高精度与高自动化的要求。机械工业中,单件与小批量产品占到7080%,这类产品一般都采用人工操作,难于提高生产效率和保证产品质量,特别是一些轮廓复杂的零件。数控技术的出现与发展,就是为了解决单件、小批量、特别复杂型面零件加工的自动化并保证质量要求。自1952年出现第一台数控机床以来,随着计算机自动控制伺服驱动与自动检测等技术的迅速发展,表征数控机床的水平和决定数控机床功能与特性的数控系统经历了以下几个阶段:第一阶段:数控(NC)阶段(19521970年)。随着元器件的发展,这个阶段经历了三代,即1952年的
8、第一代-电子管时代;1959年的第二代-晶体管时代;1965年的第三代-小规模集成电路时代。第二阶段:计算机数控(CNC)阶段(1970现在)。到1970年,通用小型计算机作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(CNC)阶段,1971年美国INTEL公司将运算器和控制器集成在一块芯片上,称为微处理器,又称为中央处理单元(即CPU)。到1974年,CPU被应用于数控系统,到了1990年,PC的性能已发展到较高的水平,进入基于PC阶段。总之,计算机数控(CNC)的发展也经历了三代,即1970年的第四代-小型计算机;1974年的第五代-微处理器;1990年的第六代-基于PC(国外称为PC-BA
9、SED)。数控系统发展到第五代以后,才从根本上解决了可靠性低、价格极为昂贵、应用很不方便(主要是编程困难)等极为关键的问题。三、 数控改造的必要性(一)从微观上看,数控机床比传统机床有以下突出的优越性,而且这些优越性均来自数控系统所包含的计算机的威力。 1、可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。 2、可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高37倍。由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实
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