袁蕊
(山東省輕工工程學(xué)校,山東 青島 266000)
CNC技術(shù)是基于計(jì)算機(jī)和控制技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一門新興技術(shù),其應(yīng)用范圍非常廣泛,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)機(jī)床的整體控制,提高機(jī)床的精度、效率和質(zhì)量。根據(jù)目前數(shù)控技術(shù)在自動(dòng)化加工中的應(yīng)用現(xiàn)狀,指出了其存在的問(wèn)題,并將其應(yīng)用到自動(dòng)化加工中,以推動(dòng)CNC技術(shù)的進(jìn)步和自動(dòng)化企業(yè)的發(fā)展。
數(shù)控技術(shù)顧名思義就是由數(shù)字信息技術(shù)和控制技術(shù)組成的,它是利用數(shù)字化信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)器和機(jī)器的高精度、高質(zhì)量、高效率的控制,從而加快工業(yè)的自動(dòng)化進(jìn)程。數(shù)控技術(shù)是一門綜合技術(shù),涉及各個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí),將其結(jié)合起來(lái),形成目前已知的CNC技術(shù)。隨著信息全球化和電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展,CNC技術(shù)也在飛速發(fā)展。尤其是在發(fā)達(dá)國(guó)家,對(duì)于數(shù)控技術(shù)的研究尤其重視,美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家,都是世界上最先進(jìn)的。他們率先采用了CNC技術(shù),極大地促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的自動(dòng)化和規(guī)?;?。在此基礎(chǔ)上,我們應(yīng)該借鑒國(guó)外先進(jìn)的先進(jìn)技術(shù),并根據(jù)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)特征,把數(shù)控技術(shù)運(yùn)用到各個(gè)領(lǐng)域。
CNC技術(shù)起源于20世紀(jì)中葉,據(jù)有關(guān)資料顯示,美國(guó)空軍在1948年生產(chǎn)直升飛機(jī)的螺旋槳葉片時(shí),由于螺旋槳葉片的形狀和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,而且需要很高的加工精度,所以專門委托美國(guó)帕森斯公司進(jìn)行批量生產(chǎn)。直到1959年,才算是真正地進(jìn)入了二次開發(fā)。這一階段的數(shù)控機(jī)床不但具備了自動(dòng)換刀的功能,同時(shí),對(duì)整個(gè)控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,由原來(lái)的電子管變成了晶體管和電路板,提高了控制效率和加工精度。1965年,IC被大量地應(yīng)用于CNC的控制系統(tǒng),它不但使整個(gè)數(shù)控機(jī)床的整體穩(wěn)定性得到了極大的改善,而且總體性能也得到了極大的改善,并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。到了80年代中期,CNC主要由電腦來(lái)完成,并能同時(shí)對(duì)多臺(tái)CNC進(jìn)行控制。接下來(lái),還組織了一支研究團(tuán)隊(duì),將半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置和微處理器,用于控制數(shù)控機(jī)床。到了80年代末,隨著電腦技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)控機(jī)床的人機(jī)交互技術(shù)也逐漸走上了人性化的道路,整體尺寸都朝著微型化方向發(fā)展,自動(dòng)化程度不斷提高,同時(shí)還具備了許多新的功能。
新中國(guó)成立后,我們對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視程度就很高,從一貧如洗的爛攤子,到東風(fēng)汽車的開動(dòng),再到東方紅拖拉機(jī)的問(wèn)世,再到首顆人造衛(wèi)星的升空,無(wú)不體現(xiàn)出我國(guó)在工業(yè)發(fā)展方面的努力。新中國(guó)成立后,我們的制造業(yè)雖然取得了巨大的進(jìn)步,但與歐洲的先進(jìn)資本主義國(guó)家相比,還是有很大的差距,美國(guó)最早在40年代就發(fā)明了三軸銑床。周期長(zhǎng)只是缺點(diǎn),最麻煩的是,它的品質(zhì)極不穩(wěn)定,例如,它的大小可以控制在一定的范圍內(nèi),但它的大小會(huì)變得不穩(wěn)定,形狀也會(huì)變得不穩(wěn)定。而表面粗糙度等參數(shù)則無(wú)法保證。針對(duì)上述問(wèn)題,我國(guó)在有關(guān)方面的關(guān)注和指導(dǎo)下,開始引進(jìn)和開發(fā)數(shù)控系統(tǒng),例如,廣州數(shù)控,北京凱恩帝數(shù)控,沈陽(yáng)I10數(shù)控,華中數(shù)控等,其中華中數(shù)控為最具有代表的數(shù)控系統(tǒng)。將CNC與機(jī)器的完美結(jié)合,就形成了一臺(tái)CNC。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)不僅有數(shù)控車床、數(shù)控銑床、數(shù)控刨床、數(shù)控磨床等設(shè)備,還有五軸數(shù)控機(jī)床的制造能力。
雖然相對(duì)于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō),我們?cè)跈C(jī)械制造領(lǐng)域還有些欠缺,但是,在經(jīng)濟(jì)全球化和技術(shù)全球化的大背景下,我們可以通過(guò)CNC技術(shù)來(lái)進(jìn)一步提高我們的制造業(yè)水平,從而促進(jìn)我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。數(shù)控技術(shù)在機(jī)床的自動(dòng)化加工中的應(yīng)用。由傳統(tǒng)的機(jī)械加工設(shè)備向自動(dòng)化、遙控、高效率、高精度發(fā)展。在機(jī)械制造中,通常要經(jīng)歷許多的工藝過(guò)程,其中包括預(yù)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、審核、材料選擇、預(yù)處理等,而過(guò)去往往需要手工操作。但是,隨著CNC技術(shù)的出現(xiàn),這種工作就變得簡(jiǎn)單、快捷,并且許多問(wèn)題都可以由機(jī)器來(lái)解決,可以極大地降低人為因素帶來(lái)的錯(cuò)誤。在傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝中,設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的人工參與,而NC技術(shù)可以參與各個(gè)工序中,并且能夠?qū)崿F(xiàn)基本的自動(dòng)化,從而節(jié)省大量的人力資源。
隨著信息化和全球化進(jìn)程的加速,傳統(tǒng)的機(jī)械制造方式已不能適應(yīng)人們對(duì)生活的要求。此外,各行業(yè)對(duì)機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)的要求也越來(lái)越高,因而對(duì)其進(jìn)行自動(dòng)化改造已成為當(dāng)務(wù)之急。數(shù)控技術(shù)是我國(guó)機(jī)械制造業(yè)改革的一大亮點(diǎn)。數(shù)控技術(shù)是將現(xiàn)代電子信息技術(shù)、數(shù)字信息技術(shù)、傳感技術(shù)等多種技術(shù)相結(jié)合,應(yīng)用于機(jī)械制造的各個(gè)環(huán)節(jié)。數(shù)控技術(shù)是當(dāng)今世界計(jì)算機(jī)技術(shù)的結(jié)晶,是各個(gè)領(lǐng)域的人才和專家智慧的結(jié)晶。而NC技術(shù)的一個(gè)重要特點(diǎn)就是智能化,它可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工操作,實(shí)現(xiàn)高效率和高精度的工作方式。此外,在傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式下,員工不可能對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè),而智能技術(shù)可以有效地解決這個(gè)問(wèn)題。采用電腦對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后能及時(shí)處理,使生產(chǎn)過(guò)程中的安全得到很大的改善。
多項(xiàng)技術(shù)的集成化是機(jī)械制造業(yè)的一個(gè)顯著特征。機(jī)械制造業(yè)是國(guó)家的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè),它不能依靠某一項(xiàng)技術(shù)來(lái)支持,而是需要各種技術(shù)的協(xié)同作用,從而形成一個(gè)完整的機(jī)器制造業(yè)。傳統(tǒng)的機(jī)械加工方式往往要解決多項(xiàng)技術(shù)之間的協(xié)同問(wèn)題,也就是如何將各種技術(shù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),使其在適當(dāng)?shù)沫h(huán)節(jié)中發(fā)揮出最大的效用。數(shù)控技術(shù)的引入為解決這一問(wèn)題提供了有力的支持,它是利用計(jì)算機(jī)的綜合控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)各種技術(shù)的集中和高效管理,實(shí)現(xiàn)了對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理,實(shí)現(xiàn)了多技術(shù)的一體化。
雖然在很多方面都比傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式要好,但是,在國(guó)內(nèi)的機(jī)械制造業(yè)中,它的應(yīng)用并不廣泛,這主要是因?yàn)樗贿m合機(jī)械制造。首先,NC技術(shù)不適合小規(guī)模的小型機(jī)械制造業(yè),主要集中在機(jī)床等大型行業(yè);另外,NC技術(shù)在高溫、高壓等極端條件下,很容易產(chǎn)生變形、老化等問(wèn)題,從而影響加工精度。這些問(wèn)題制約著數(shù)控技術(shù)的發(fā)展,必須進(jìn)一步深入地研究和解決。
自動(dòng)控制系統(tǒng)由傳感器、驅(qū)動(dòng)、控制3大模塊構(gòu)成,以電腦為核心,發(fā)出各種指令,最后形成一個(gè)完整的自動(dòng)化生產(chǎn)體系。然而,CNC技術(shù)主要依靠電子設(shè)備,難免會(huì)出現(xiàn)短路等突發(fā)事件,所以在遇到緊急情況時(shí),數(shù)控技術(shù)要與傳感器技術(shù)結(jié)合起來(lái),在發(fā)現(xiàn)故障的時(shí)候,通過(guò)檢測(cè)系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行報(bào)警,對(duì)故障進(jìn)行處理,盡量減少故障,減少安全隱患。
隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,煤礦機(jī)械已不能適應(yīng)煤礦生產(chǎn)的要求。傳統(tǒng)的煤礦機(jī)械存在著開采效率低、切割效率低、人工費(fèi)用高等問(wèn)題,給企業(yè)帶來(lái)了很大的壓力。NC技術(shù)的出現(xiàn),為煤礦采掘、切割自動(dòng)化提供了一種新的途徑。此外,在傳統(tǒng)的煤礦機(jī)器中,NC代替了人工作業(yè),使企業(yè)原來(lái)的高人工成本大幅下降,使煤礦的生產(chǎn)難度大為降低。數(shù)控技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)煤礦機(jī)械的影響,不僅表現(xiàn)在煤礦的采掘領(lǐng)域,而且在預(yù)防安全事故中發(fā)揮著重要的作用。
近幾年,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)的不斷發(fā)展,人民對(duì)生活的要求越來(lái)越高,汽車行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展時(shí)期,進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展的重要時(shí)期。隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快,國(guó)內(nèi)的汽車工業(yè)對(duì)品質(zhì)的要求也越來(lái)越高,為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地,必須把先進(jìn)的數(shù)控技術(shù)與傳統(tǒng)的汽車制造業(yè)相結(jié)合,才能真正地提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。
數(shù)控技術(shù)是利用數(shù)字化技術(shù)和電腦技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)制造過(guò)程的控制,目前已被廣泛地用于汽車零部件的制造、裝配等各個(gè)環(huán)節(jié)。從這一點(diǎn)可以看出,數(shù)控技術(shù)在汽車工業(yè)中的地位是非常重要的,它是將現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)與虛擬技術(shù)運(yùn)用到生產(chǎn)中,達(dá)到了促進(jìn)汽車工業(yè)發(fā)展的目的。所以,汽車工業(yè)應(yīng)該把握這個(gè)機(jī)會(huì),組建一個(gè)專門的科研團(tuán)隊(duì),學(xué)習(xí)和研究先進(jìn)的NC技術(shù),并將其運(yùn)用到生產(chǎn)中。
我國(guó)的航空航天技術(shù)在國(guó)際上居于世界前列,而我國(guó)的發(fā)展需要借助CNC技術(shù)。在航空航天裝備中,每個(gè)部件都需要復(fù)雜的計(jì)算、設(shè)計(jì)和加工,特別是加工精度的要求更高,常規(guī)的加工機(jī)床已不能滿足這些要求。另外,由于在航天器裝配過(guò)程中,由于手工裝配不能保證對(duì)力量的精確控制,從而造成了設(shè)備的整體質(zhì)量降低。而在材料方面,由于航天技術(shù)發(fā)展的需要,其對(duì)設(shè)備的質(zhì)量要求也越來(lái)越高,絕大多數(shù)的飛機(jī)裝備都是采用鋼合金、鋁合金等材質(zhì),并且由于薄壁型大零件的存在,使得其制造工藝的難度和精度都有很大的提高。利用CNC技術(shù),可以從根本上解決航空航天裝備的所有問(wèn)題,使之具有高精度、高強(qiáng)度的零件性能,為我國(guó)航天工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
模具的結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,需要很高的匹配精度,而且所需的材料具有很高的硬度,這就需要很高的生產(chǎn)工藝。常規(guī)的生產(chǎn)工藝和方法,不僅不能保證產(chǎn)品的品質(zhì),而且生產(chǎn)周期也很長(zhǎng),而且往往會(huì)延遲交貨,從而影響產(chǎn)品的銷售。在目前的階段,模具生產(chǎn)企業(yè)急需一種高質(zhì)量、高精度、高效率的加工方法來(lái)實(shí)現(xiàn)模具的生產(chǎn)。由于其精度高、效率高、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),在模具加工中得到了廣泛的應(yīng)用。
數(shù)控技術(shù)在工業(yè)機(jī)器人制造中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。數(shù)控技術(shù)取代了傳統(tǒng)的人工控制,極大地改變了工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)與制造方式。NC技術(shù)是利用模擬人工操作來(lái)提高機(jī)器的生產(chǎn)效率,并改善其加工品質(zhì)。以機(jī)械替代手工,加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)的連接,實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)。這是一個(gè)真正的工業(yè)信息化,也是我國(guó)工業(yè)發(fā)展的一大進(jìn)步,推動(dòng)了工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)工業(yè)的全面信息化奠定了理論和實(shí)踐的基礎(chǔ)。
由于受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約,我國(guó)的數(shù)控技術(shù)起步較晚,發(fā)展初期主要依靠進(jìn)口。新世紀(jì)以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,總體上,我國(guó)的數(shù)控技術(shù)與世界先進(jìn)國(guó)家的差距不斷縮小,但這并不代表我們就能超越發(fā)達(dá)國(guó)家。從當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看,我國(guó)的CNC技術(shù)還處在一個(gè)緩慢的發(fā)展階段,低端設(shè)備基本都是自己制造,中端設(shè)備的發(fā)展也比較迅速,與國(guó)外的差距也不大,但高端產(chǎn)品仍然是依靠進(jìn)口,特別是一些高精度的儀器,還得靠高價(jià)進(jìn)口。而在技術(shù)開發(fā)方面,由于中高端裝備的開發(fā)進(jìn)度并不成熟,因此,我國(guó)高精度的數(shù)控裝備研發(fā)工作進(jìn)展較慢。造成上述問(wèn)題的主要原因是我國(guó)CNC系統(tǒng)加工企業(yè)發(fā)展較慢,大部分企業(yè)仍處于較低的高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),生產(chǎn)工藝、精度、質(zhì)量、性能等指標(biāo)均與世界先進(jìn)水平有較大差距,總體上落后10~20年。
首先,我國(guó)的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)和IC技術(shù)水平與國(guó)外有較大的差距,從而間接地制約著國(guó)內(nèi)的高精度發(fā)展。鑒于國(guó)內(nèi)數(shù)控技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀,今后應(yīng)該加大研發(fā)投入,并根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況,逐步完善相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度,以進(jìn)一步塑造國(guó)家品牌。同時(shí),還要對(duì)數(shù)控裝備制造業(yè)進(jìn)行更多的支持,鼓勵(lì)其加大投入、研發(fā)、創(chuàng)新、建立獨(dú)立的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍,逐步提高我國(guó)的綜合研發(fā)水平。
其次,鑒于目前國(guó)內(nèi)的數(shù)控技術(shù)發(fā)展滯后,在加大技術(shù)研發(fā)和技術(shù)投資的同時(shí),還應(yīng)該建立一個(gè)技術(shù)共享平臺(tái),推動(dòng)多個(gè)行業(yè)的技術(shù)共享,這樣既可以加速數(shù)控技術(shù)的開發(fā)速度,又可以為各大公司節(jié)省技術(shù)投資,實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。同時(shí),要積極借鑒和借鑒國(guó)外的技術(shù),通過(guò)引進(jìn)技術(shù)和人才,逐步提高我國(guó)的數(shù)控技術(shù)水平。
最后,應(yīng)該把CNC技術(shù)應(yīng)用到更廣泛的領(lǐng)域。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家中,數(shù)控技術(shù)在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用還不夠廣泛。一方面,由于國(guó)內(nèi)的CNC技術(shù)總體水平不高、使用范圍不大,另一方面,由于國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)CNC技術(shù)的運(yùn)用不夠重視,對(duì)傳統(tǒng)的工藝方法也過(guò)分強(qiáng)調(diào)。對(duì)機(jī)械制造企業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)該加速數(shù)控技術(shù)和生產(chǎn)工藝的結(jié)合,以此實(shí)現(xiàn)數(shù)控技術(shù)的結(jié)合和機(jī)械制造的結(jié)合。
隨著工業(yè)的快速發(fā)展,在機(jī)械制造領(lǐng)域中使用數(shù)控技術(shù)已成為當(dāng)今信息時(shí)代的潮流。CNC技術(shù)在國(guó)內(nèi)的工業(yè)生產(chǎn)、煤礦開采、汽車制造等領(lǐng)域發(fā)揮了重要的作用,其智能化、多技術(shù)集成和虛擬化的特征也為工業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持。然而,數(shù)控技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中也存在一定的難度,還需各方共同努力,對(duì)其進(jìn)行深入研究。