浅析数控机床的发展进程及趋势1.doc
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4、专科起点本科 专 业: 机械设计制造及其自动化 年 级: 2011年春 季 学 号: 111511311768 学 生: 夏小兵 指导教师: 徐磊 完成日期: 2013年03月04日 内容摘要 从20世纪中叶数控技术出现以来,数控机床给机械制造业带来了革命性的变化。各工业发达国家投入巨资,对现代技术进行研究开发,提出了全新的制造模式。在现代制造系统中,数控技术是关键技术,他集微电子,计算机,信息处理,自动检测,自动控制等高新技术于一体,具有高精度,高效率,柔性自动化等特点,对制造业实现绕性自动化,集成化,智能化起着举足轻重的作用。目前,数控技术正在发生根本性变革,有专用型封闭式开环控制模式向通
5、用型开放式实时动态全闭环控制模式发展.在集成化基础上,数控系统实现了超薄型,超小型化;在智能基础上,综合了计算机,多媒体,模糊控制,神经网络等学科技术,数控系统实现了高速,高精,高效控制,加工过程中可以自动修正,调节与补偿各项参数,实现了在现诊断和智能化故障处理;在网络化基础上,CAD/CAM与数控系统集成为一体,数控机床联网,实现了中央集中控制的群控加工。关键词:数控机床;进给伺服系统,机床加工程序目 录内容摘要I前 言11 数控机床的发展进程21.1 进给伺服系统21.2 机械传动系统41.3 数控机床加工程序的结构51.3.1 程序开始部分51.3.2 程序内容部分51.3.3程序结尾部
6、分62 数控机床的发展趋势72.1高速化72.2高精度化72.3功能复合化72.4控制智能化72.5体系开放化82.6驱动并联化82.7极端化(大型化和微型化)82.8信息交互网络化92.9新型功能部件92.10高可靠性92.11多媒体技术的应用103 数控机床发展中所存在的问题113.1缺乏实事求是的科学精神113.2缺乏系统深入的科研工作113.3没有合理地运用资源113.4我国制造业大环境的制约113.5缺乏吸引高层次、高素质人才创新创业的环境113.6对国外技术重引进、轻消化吸收的问题仍很突出114 数控机床的发展策略124.1以高速化为先导,提高数控机床的综合性能124.2推进m 工
7、程,研制高效精密数控机床124.3发展复合加工数控机床、缩短制造过程链124.4高效柔性化的新一代制造系统134.5发展网络化制造单元,推进企业制造能力的高效柔性化134.6开展可靠性设计,加强全面质量管理,保证数控机床的可靠性增长134.7提高技术人员的综合素质。13参考文献14前 言自20世纪末开始,我国制造业就开始了逐渐由制造大国向制造强国迈进了脚步,机床制造业也跟着取得数控机床快速增长的业绩。机床是先进制造技术和制造信息集成的重要元素,既是生产力要素,又是重要商品。机床的发展和创新在一定程度上能映射出加工技术的主要趋势。近年来, 我国在数控机床和机床工具行业对外合资合作进一步加强, 无
8、论在精度、速度、性能, 还是智能化方面都取得了相当的成绩1。在国际贸易中, 很多发达国家把数控机床视为具有高技术附加值、高利润的主要机电出口产品。因此,对数控机床技术的发展历程进行总结分析,将有助于推进我国数控机床技术实现跨越式发展的目标。本文以数控机床为研究对象,首先阐述了数控机床的发展历程,尤其对其进给伺服系统和机械传动系统的发展过程进行了详细描述,接下来对我国数控机床的发展现状与发展趋势进行了介绍,并分析了其存在的问题,最后提出了针对我国数控机床的发展策略。1 数控机床的发展进程自上世纪50年代以来,世界数控机床主要经历了数控NC(Numerical Control)和计算机数控CNC(
9、Computer Numerical Control)2个阶段2。数控NC阶段主要经历了以下3代:第1代数控系统,始于50年代初年,系统全部采用电子管元件,逻辑运算与控制采用硬件电路完成。第2代数控系统,始于50年代末,以晶体管元件和印刷电路板广泛应用于数控系统为标志。第3代数控系统,始于60年代中期,由于小规模集成电路的出现,使其体积变小、功耗降低,可靠性提高,推动了数控系统的进一步发展。计算机数控CNC阶段也经历了3代:第4代数控系统,始于70年代,当首个采用小型计算机的CNC装置芝加哥展览会上露面时,标志着CNC技术的问世。第5代数控系统,70年代后期,中、大规模集成电路技术所取得成就,
10、促使价格低廉、体积更小、集成度更高、工作可靠的微处理器芯片的产生,并逐步应用于数控系统。第6代数控系统,始于90年代初,受通用微机技术飞速发展的影响,数控系统正朝着以个人计算机(PC)为基础,向着开放化、智能化、网络化等方面进一步发展。数控机床通常由控制系统、进给伺服系统、检测系统、机械传动系统及其他辅助系统组成。其中进给伺服系统作为数控机床的重要功能部件,其性能是决定数控机床加工性能的极其重要的技术指标。因此提高进给伺服系统的动态特性与静态特性的品质是人们始终追求的目标。接下来主要介绍一下进给伺服系统和机械传动系统的发展历程。1.1 进给伺服系统进给伺服系统是以运动部件的位置和速度作为控制量
11、的自动控制系统,它是一个很典型的机电一体化系统,主要由位置控制单元、速度控制单元、驱动元件(电机)、检测与反馈单元和机械执行部件几个部分组成。是以运动部件的位置和速度作为控制量的自动控制系统,它是一个很典型的机电一体化系统,主要由位置控制单元、速度控制单元、驱动元件(电机)、检测与反馈单元和机械执行部件几个部分组成。1.1.1步进伺服系统 在20世纪60年代以前,步进伺服系统是以步进电机驱动的液压伺服电动机或是以功率步进电机直接驱动为特征,伺服系统采用开环控制。 步进伺服系统接受脉冲信号,它的转速和转过的角度取决于指令脉冲的频率或个数。由于没有检测和反馈环节,步进电机的精度取决于步距角的精度,
12、齿轮传动间隙等,所以它的精度较低。而且步进电机在低频时易出现振动现象,它的输出力矩随转速升高而下降。又由于步进伺服系统为开环控制,步进电机在启动频率过高或负载过大时易出现“丢步”或“堵转”现象,停止时转速过高容易出现过冲的现象。另外步进电机从静止加速到工作转速需要的时间也较长,速度响应较慢。但是由于其结构简单,易于调整,工作可靠,价格较低的特点,在许多要求不高的场合还是可以应用的。1.1.2 直流伺服系统 6070年代后,数控系统大多采用直流伺服系统。直流伺服电机具有良好的宽调速性能。输出转矩大,过载能力强,伺服系统也由开环控制发展为闭环控制,因而在工业及相关领域获得了更加广泛的运用。但是,随
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