模块三先进制造技术知识及应用ppt课件.ppt
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1、模块三 先进制造技术知识及应用,1,4,2,5,3,数控加工技术,快速成形技术,超精密与纳米加工技术,工业机器人,柔性制造技术,随着现代科学技术的进步,特别是微电子技术、计算机技术、信息技术等与制造技术的深度结合,制造工业的面貌发生了深刻的变化,形成了先进(现代)制造体系。先进制造技术的内涵及范围很广,本章扼要介绍先进制造工程技术中的数控加工技术、快速成形技术、超精密与纳米加工技术、工业机器人、柔性制造技术的概念和应用场合。,模块三 先进制造技术知识及应用,11.1 数控加工技术,11.1.1 数字控制与数控机床的概念数字控制(Numerical Control)是用数字化信号对机械设备的运动
2、及其加工过程进行控制的一种方法,简称数控(NC)。数控机床就是采用了数控技术的机床,或者说是装备了数控系统的机床。进一步说,数控机床是一种以数字量作为指令信息形式,通过电子计算机或专用电子计算装置,对这种信息进行处理而实现自动控制的机床。11.1.2 数控机床的基本组成及工作原理,图11-1 数控机床加工零件的工作过程,11.1 数控加工技术,数控机床的基本组成见图11-2所示。,图11-2 数控机床的基本组成,数控机床的种类很多,从不同角度对其进行考查,就有不同的分类方法,通常有以下几种不同的分类方法:,11.1 数控加工技术,11.1.3 数控机床的分类,按工艺用途分类切削加工类:数控镗铣
3、床、数控车床、数控磨床、加工中心、数控齿轮加工机床、FMC等。成型加工类:数控折弯机、数控冲裁机等。特种加工类:数控线切割机、电火花加工机、激光加工机等。其它类型:数控装配机、数控测量机、机器人等。,按运动轨迹分类,点位控制系统:如图11-3a所示,点位直线控制控制系统:如图11-3b所示,轮廓控制系统:如图11-3c所示,11.1 数控加工技术,11.1 数控加工技术,开环控制系统 闭环控制系统,按控制方式分类,半闭环控制系统,全闭环控制系统,开环数控系统没有位置测量装置,信号流是单向的(数控装置进给系统),故系统稳定性好。这类系统具有结构简单、工作稳定、调试方便、维修简单、价格低廉等优点,
4、在精度和速度要求不高、驱动力矩不大的场合得到广泛应用。一般用于经济型数控机床。,图11-4 开环控制系统原理图,11.1 数控加工技术,11.1 数控加工技术,全闭环数控系统全闭环数控系统的位置采样点如图的虚线所示,直接对运动部件的实际位置进行检测。,图11-5 闭环系统控制原理图,11.1 数控加工技术,半闭环数控系统半闭环数控系统的位置采样点如图所示,是从驱动装置(常用伺服电机)或丝杠引出,采样旋转角度进行检测,不是直接检测运动部件的实际位置。,图11-6 半闭环控制系统原理图,11.1 数控加工技术,11.1.4 数控机床的特点及应用范围1.数控机床的加工特点,加工精度高 对加工对象的适
5、应性高 生产效率高 有利于生产管理 自动化程度高,劳动强度低 良好的经济效益 有利于现代化管理,11.1 数控加工技术,11.1.4 数控机床的特点及应用范围2.数控机床的应用范围,多品种小批量生产的零件 形状结构比较复杂的零件 生产效率高 精度要求比较高的零件 需要频繁改型的零件 价格昂贵,不允许报废的零件 需要生产周期短的零件,11.2 快速成形技术,11.2.1 快速成形技术的概念 快速成形技术(RP,Rapid Prototyping)是运用堆积成形法,由CAD模型直接驱动的快速制造任意复杂形状三维实体的技术总称。RP技术的成形原理不同于常规制造的去除法(切削加工、电火花加工等)和变形
6、法(铸造、锻造等),而是利用光、电、热等手段,通过固化、烧结、粘结、熔结、聚合作用或化学等方式,有选择地固化(或粘结)液体材料,实现材料的迁移和堆积,形成所需要的原型零件。,快速成形技术是综合利用CAD技术、数控技术、激光加工技术和材料技术实现从零件设计到三维实体原型制造一体化的系统技术。它采用软件离散材料堆积的原理实现零件的成形,如图11-4所示。11.2.3 快速成形技术的工艺方法 RP技术的具体工艺有很多种,根据采用的材料和对材料的处理方式不同,选择其中3种方法的工艺原理进行介绍。1.选择性液体固化又称光固化法,该方法的典型实现工艺有立体光刻(SL,StereoLithography),
7、其工艺原理如图11-5所示。光固化法是目前应用最广的快速成形制造方法。其主要特点是:制造精度高、表面质量好、原材料利用率接近100%;能制造形状复杂及特别精细的零件;能使用成形材料较脆、材料固化伴随一定收缩率的材料制造所需零件。,11.2.2 快速成形技术的工作原理,11.2 快速成形技术,2.选择性层片粘结 选择性层片粘结又称分层实体制造、叠层制造法(LOM,Laminated Object Manufaturing),其工艺原理如图11-6所示。叠层法的主要特点是:不需要制作支撑;激光只作轮廓扫描,而不需填充扫描,成形率高;运行成本低;成形过程中无相变且残余应力小,适合于加工较大尺寸零件;
8、但材料利用率较低,表面质量差。3.选择性粉末熔结/粘结选择性粉末熔结/粘结又称烧结法(SLS,Selective Laser Sintering),其工艺原理如图11-7所示。激光选区烧结法的主要特点是:不需要制作支撑;成形零件的机械性能好,强度高;粉末较松散,烧结后精度不高,Z轴精度难以控制。,11.2 快速成形技术,11.2.4 快速成形技术的特点和用途 1.主要特点 1)高度柔性;2)技术的高度集成;3)设计制造一体化;4)快速性;5)自由成形制造(Free Form Fabrication,FFF);6)材料的广泛性。2.用途 1)产品设计评估与功能测验;2)快速模具制造;3)医学上的
9、仿生制造;4)艺术品的制造;5)直接制造金属型。,11.2 快速成形技术,11.3.1 超精密加工技术 超精密加工是指被加工零件的尺寸精度为0.10.01m,加工表面粗糙度达Ra0.030.0051m数量级的加工技术。随着加工技术的发展,超精密加工的技术指标也在不断变化。一般加工:精度10m左右,Ra0.30.8m;精密加工:精度100.1m左右,Ra0.30.03m;超精密加工:精度0.10.01m左右,Ra0.030.05m;纳米加工:精度高于0.001m,Ra小于0.005m。超精密加工的主要方法有:1)金刚石刀具超精密切削;2)精密和镜面磨削;3)精密研磨和抛光;,11.3 超精密与纳
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