第七章数控技术的发展趋势共57页课件.ppt
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- 第七 数控技术 发展趋势 57 课件
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1、安冶学院安冶学院一、数控机床的产生一、数控机床的产生 在汽车、拖拉机等大量生产的工业部门中,大都采用自动机床、在汽车、拖拉机等大量生产的工业部门中,大都采用自动机床、组合机床和自动线。但这种设备的第一次投资费用大,生产准备组合机床和自动线。但这种设备的第一次投资费用大,生产准备时间长,这与改型频繁、精度要求高、零件形状复杂的舰船和宇时间长,这与改型频繁、精度要求高、零件形状复杂的舰船和宇航,以及其他国防工业的要求不相适应。如果采用仿形机床,则航,以及其他国防工业的要求不相适应。如果采用仿形机床,则要制造靠模,不仅生产周期长,精度亦受限制。要制造靠模,不仅生产周期长,精度亦受限制。 n第二次世界
2、大战以后,美国第二次世界大战以后,美国为了加速飞机工业的发展,为了加速飞机工业的发展,要求革新一种样板加工的设要求革新一种样板加工的设备。备。 1948年,美国帕森斯年,美国帕森斯(Parsons)公司在研制加工公司在研制加工直升飞机直升飞机叶片轮廓检查用样叶片轮廓检查用样板板的机床时,提出了数控机的机床时,提出了数控机床的初始设想。床的初始设想。 7-1 数控技术的产生与发展与发展安冶学院安冶学院19521952年,美国帕森斯公司和麻省理工学院研制成功了世界年,美国帕森斯公司和麻省理工学院研制成功了世界上第一台数控机床。上第一台数控机床。麻省理工学院(麻省理工学院(MIT)伺服机构实验室伺服
3、机构实验室 安冶学院安冶学院 1952年的第一代年的第一代电子管数控机床电子管数控机床 1959年的第二代年的第二代晶体管数控机床晶体管数控机床 1965年的第三代年的第三代集成电路数控机床集成电路数控机床 1970年的第四代年的第四代小型计算机数控机床小型计算机数控机床 1974年的第五代年的第五代微型计算机数控系统微型计算机数控系统 1990年的第六代年的第六代基于基于PC的数控机床的数控机床二、数控技术的数控技术的发展n半个世纪以来,随着半个世纪以来,随着计算机技术的发展,数控技术也得到了迅猛的数控技术也得到了迅猛的发展,加工精度和生产效率不断提高。数控机床的发展至今已经历了发展,加工精
4、度和生产效率不断提高。数控机床的发展至今已经历了两个阶段和六代两个阶段和六代 。六代六代安冶学院安冶学院n1 1 电子管:电子管:1952,Parsons Corp.,MIT,美空军后勤司令部合作,第一台立式铣;n2 2 晶体管、印刷电路:晶体管、印刷电路:1959,晶体管元件的出现使电子设备的体积大大减小,数控系统中广泛采用晶体管和印刷电路板,K&T开发第一台加工中心MILWAUKEE-MATIC 。n3 3 小规模集成电路:小规模集成电路:1965,由于它体积小、功耗低,使数控系统的可靠性得以进一步提高。1967英国最初的FMS.n4 4 通用小型计算机:通用小型计算机:1970,在美国芝
5、加哥国际机床展览会上,首次展出了一台以通用小型计算机作为数控装置的数控系统,特征为许多数控功能由软件完成。n5 5 微处理器:微处理器:1974,开始出现的以微处理器为核心的数控系统被人们誉为第五代数控系统,近30年来,装备微处理机数控系统的数控机床得到飞速发展和广泛应用。n6 6 基于基于PCPC(PC-BASEDPC-BASED)的数控:)的数控:20世纪80年代,基于PC开发式数控系统。安冶学院安冶学院 19551959,晶体管,晶体管19521955,电子管,电子管 19591965,小规模集成电路,小规模集成电路 硬件数控硬件数控安冶学院安冶学院 1974-微处理器微处理器 (MCN
6、C) 1979超大规模集成电路超大规模集成电路 (VLIC)1970s (19701974),小型计算机,小型计算机 1994 PC-NC.计算机数控计算机数控安冶学院安冶学院7-2 7-2 数控技术的发展趋势数控技术的发展趋势1、 高速、高精度高速、高精度2、智能化、智能化 3、开放式数控系统、开放式数控系统4、网络化数控技术、网络化数控技术5、提高数控系统的可靠性、提高数控系统的可靠性6、 实现数控装备的复合化实现数控装备的复合化7、 CAD/CAM/CNC一体化,实现数字化制造一体化,实现数字化制造 安冶学院安冶学院 随着计算机技术的发展,数控技术不断采用计算机、随着计算机技术的发展,数
7、控技术不断采用计算机、控制理论等领域的最新技术成就,使其朝着下述方向控制理论等领域的最新技术成就,使其朝着下述方向发展。发展。1、加工高速化、高精度化、加工高速化、高精度化可充分发挥现代刀具材料的性能可充分发挥现代刀具材料的性能,可大幅度提高加工效率、降低,可大幅度提高加工效率、降低加工成本,提高零件的表面加工加工成本,提高零件的表面加工质量和精度。质量和精度。(1)高速化)高速化高速高速CPU芯片芯片主轴高速化,采用电主轴主轴高速化,采用电主轴采用全数字交流伺服采用全数字交流伺服机床动、静态性能的改善机床动、静态性能的改善安冶学院安冶学院上世纪上世纪9090年代以来,高速主年代以来,高速主轴
8、单元(电主轴,转速轴单元(电主轴,转速1500015000100000r/min100000r/min)、高)、高速进给运动部件(快移速度速进给运动部件(快移速度60120m/min60120m/min,切削进给速,切削进给速度高达度高达60m/min60m/min)、高性能)、高性能伺服系统以及工具系统都出伺服系统以及工具系统都出现了新的突破。现了新的突破。图 切削速度的发展在分辨率为在分辨率为1m时,快进速时,快进速度达度达240m/min,可获得复杂,可获得复杂型面的精确加工型面的精确加工加速度达加速度达2g主轴转速已达主轴转速已达200,000rpm换刀速度少于换刀速度少于1 s安冶学
9、院安冶学院 提高机械的制造和装配精度;提高机械的制造和装配精度; 采用高速插补技术,以微小程序段实现连续进给,使采用高速插补技术,以微小程序段实现连续进给,使CNC控控制单位精细化制单位精细化 采用高分辨率位置检测装置,提高位置检测精度(日本交流伺采用高分辨率位置检测装置,提高位置检测精度(日本交流伺服电机已有装上服电机已有装上1000000 脉冲脉冲/转的内藏位置检测器,其位置检转的内藏位置检测器,其位置检测精度能达到测精度能达到0.01m/脉冲)脉冲) 位置伺服系统采用前馈控制与非线性控制等方法位置伺服系统采用前馈控制与非线性控制等方法(2)加工高精度化)加工高精度化n采用反向间隙补偿、丝
10、杆螺距误差补偿和刀具误差补偿等技术采用反向间隙补偿、丝杆螺距误差补偿和刀具误差补偿等技术 ;n设备的热变形误差补偿和空间误差的综合补偿技术(研究表明,设备的热变形误差补偿和空间误差的综合补偿技术(研究表明,综合误差补偿技术的应用可将加工误差减少综合误差补偿技术的应用可将加工误差减少6080)。)。安冶学院安冶学院普通的加工精度提高了一倍,达到5微米;精密加工精度提高了两个数量级,超精密加工精度进入纳米级(0.001微米),主轴回转精度要求达到0.010.05微米,加工圆度为0.1微米,加工表面粗糙度Ra=0.003微米等。Ra VF VC25 0.10 10000 250020 0.08 80
11、00 200015 0.06 6000 150010 0.04 4000 1000 5 0.02 2000 5000Ra Vf VC1993 1994 2019 2019 2019 年度Ra表面粗糙度(um),加工误差(um),Vf进给速度(mm/min),Vc切削速度(m/min)图 数控机床的高速化对加工质量的影响安冶学院安冶学院 1 1)加工过程自适应控制技术:)加工过程自适应控制技术:通过监测主轴和进给电机的功率、电流、通过监测主轴和进给电机的功率、电流、电压等信息,辩识出刀具的受力、磨损以及破损状态,机床加工的稳定性电压等信息,辩识出刀具的受力、磨损以及破损状态,机床加工的稳定性状态
12、;并实时修调加工参数(主轴转速,进给速度)和加工指令,使设备状态;并实时修调加工参数(主轴转速,进给速度)和加工指令,使设备处于最佳运行状态,以提高加工精度、降低工件表面粗糙度以及保证设备处于最佳运行状态,以提高加工精度、降低工件表面粗糙度以及保证设备运行的安全性运行的安全性2 2)加工参数的智能优化:)加工参数的智能优化:将零件加工的一般规律、特殊工艺经验,用将零件加工的一般规律、特殊工艺经验,用现代智能方法,构造基于专家系统或基于模型的现代智能方法,构造基于专家系统或基于模型的“加工参数的智能优化与加工参数的智能优化与选择选择”,获得优化的加工参数,提高编程效率和加工工艺水平,缩短生产,获
13、得优化的加工参数,提高编程效率和加工工艺水平,缩短生产准备时间。使加工系统始终处于较合理和较经济的工作状态。准备时间。使加工系统始终处于较合理和较经济的工作状态。2、 控制智能化控制智能化随着人工智能技术的不断发展,为满足制造业生产柔性化、制造自随着人工智能技术的不断发展,为满足制造业生产柔性化、制造自动化发展需求,数控技术智能化程度不断提高,体现在:动化发展需求,数控技术智能化程度不断提高,体现在:安冶学院安冶学院3 3)智能故障诊断与自修复技术)智能故障诊断与自修复技术 智能故障诊断技术:根据已有的故障信息,应用现代智能方法,实现故智能故障诊断技术:根据已有的故障信息,应用现代智能方法,实
14、现故障快速准确定位。障快速准确定位。 智能故障自修复技术:根据诊断故障原因和部位,以自动排除故障或指智能故障自修复技术:根据诊断故障原因和部位,以自动排除故障或指导故障的排除技术。集故障自诊断、自排除、自恢复、自调节于一体,贯穿导故障的排除技术。集故障自诊断、自排除、自恢复、自调节于一体,贯穿于全生命周期。于全生命周期。 智能故障诊断技术在有些数控系统中已有应用,智能化自修复技术还在智能故障诊断技术在有些数控系统中已有应用,智能化自修复技术还在研究之中。研究之中。 4 4)智能化交流伺服驱动装置:)智能化交流伺服驱动装置:自动识别负载、自动调整控制参数,包括自动识别负载、自动调整控制参数,包括
15、智能主轴和智能化进给伺服装置,使驱动系统获得最佳运行。智能主轴和智能化进给伺服装置,使驱动系统获得最佳运行。安冶学院安冶学院(1) 智能化适应控制技术图 智能化适应控制下的进给速率安冶学院安冶学院 (2) 自动编程技术安冶学院安冶学院(3) 具有故障自动诊断功能 (4) 智能寻位加工安冶学院安冶学院 数控系统网络化是先进制造模式的要求,数控机床作为网络中的一数控系统网络化是先进制造模式的要求,数控机床作为网络中的一个节点,有助于解决自动化孤岛问题。个节点,有助于解决自动化孤岛问题。n支持网络通讯协议,既满足单机支持网络通讯协议,既满足单机DNCDNC需要,又能满足需要,又能满足FMCFMC、F
16、MSFMS、CIMSCIMS、敏捷制造对基层设备集成要求。敏捷制造对基层设备集成要求。网络资源共享。网络资源共享。数控机床的远程(网络)控制。数控机床的远程(网络)控制。数控机床故障的远程(网络)诊断。数控机床故障的远程(网络)诊断。 数控机床的远程(网络)培训与教学(网络数控数控机床的远程(网络)培训与教学(网络数控 )3、加工网络化、加工网络化安冶学院安冶学院数控系统中采用网络与光纤通讯技术实现运动和数控系统中采用网络与光纤通讯技术实现运动和I/O的控制是数控技的控制是数控技术的发展方向。术的发展方向。由于技术封锁等原因,各系统中光纤通讯采用的协议没有兼容性和由于技术封锁等原因,各系统中光
17、纤通讯采用的协议没有兼容性和互换性,要求伺服驱动器以及互换性,要求伺服驱动器以及I/O模块必须具有相应协议的光纤通讯模块必须具有相应协议的光纤通讯接口,这样的系统软硬件开放性较差,而且系统的成本也较高。接口,这样的系统软硬件开放性较差,而且系统的成本也较高。 网络通讯协议:网络通讯协议:德国德国Intrtamat的的SERCOS、美国美国DELTATAU的的Mcro-Link、日本日本FANUC的的SERVO-Link、日本三菱的日本三菱的Tro-Link,还有还有ARCNET、CAN Bus、Profibus、USB、IEEE1394 。安冶学院安冶学院1 1)传统数控系统的特点)传统数控系
18、统的特点 由生产厂家支配价格和结构,各种接口不能通用。由生产厂家支配价格和结构,各种接口不能通用。 功能集成停止在微电子技术的应用上,而不是针对开放式的生产功能集成停止在微电子技术的应用上,而不是针对开放式的生产环境和功能。环境和功能。 对于不同的产品,操作、维护方法都必须进行相应的培训。对于不同的产品,操作、维护方法都必须进行相应的培训。 对于使用者,控制器成为黑盒子无法自行修改更新。对于使用者,控制器成为黑盒子无法自行修改更新。 为满足现代化生产的要求,数控系统需要具有:为满足现代化生产的要求,数控系统需要具有:开放性:可重构性、可维护性、允许用户进行二次开发开放性:可重构性、可维护性、允
19、许用户进行二次开发模块化:具有平台无关性模块化:具有平台无关性 接口协议:可传递性、可移植性接口协议:可传递性、可移植性 可进化性:智能化可进化性:智能化 语言统一化:中性语言语言统一化:中性语言NML: FADL、OSEL 4、数控系统的开放化、数控系统的开放化安冶学院安冶学院传统的数控系统都是专门、具有不同的编程语言、非标准人机接口、传统的数控系统都是专门、具有不同的编程语言、非标准人机接口、多种实时操作系统、非标准的硬件接口等特征,造成了数控系统使多种实时操作系统、非标准的硬件接口等特征,造成了数控系统使用和维护的不便,也限制了数控技术的进一步发展。为了解决这些用和维护的不便,也限制了数
20、控技术的进一步发展。为了解决这些问题,人们提出了问题,人们提出了“开放式数控系统开放式数控系统”的概念。的概念。概念最早见于概念最早见于19871987年美国的年美国的NGC(Next Generation Controller)NGC(Next Generation Controller)计划,计划, NGCNGC控制技术通过实现基于相互操作和分级式的软件模块的控制技术通过实现基于相互操作和分级式的软件模块的“开放式开放式系统体系结构标准规范(系统体系结构标准规范(SOSASSOSAS)”找到解决问题的办法。一个开放找到解决问题的办法。一个开放式的系统体系结构能够使供应商为实现专门的最佳方案
21、去定制控制式的系统体系结构能够使供应商为实现专门的最佳方案去定制控制系统。系统。安冶学院安冶学院2)开放化数控系统的概念)开放化数控系统的概念 数控系统可以在统一的运行平台上开发,面向机床厂家和最终数控系统可以在统一的运行平台上开发,面向机床厂家和最终用户,通过改变、增加或剪裁数控功能,形成系列化,并可方用户,通过改变、增加或剪裁数控功能,形成系列化,并可方便地将用户的特殊应用和技术诀窍集成到控制系统中,快速实便地将用户的特殊应用和技术诀窍集成到控制系统中,快速实现不同品种、不同档次的开放式数控系统,形成具有鲜明特色现不同品种、不同档次的开放式数控系统,形成具有鲜明特色的名牌产品。的名牌产品。
22、(1)开放式数控装置的结构)开放式数控装置的结构硬件配置单元软件配置单元标准计算机硬件数控系统基本硬件数控功能应用程序DOS(WINDOWS)实时多任务操作系统RTM应用程序接口NC构件库安冶学院安冶学院(2)开放式数控系统的优点)开放式数控系统的优点n数控系统厂 品种减少、批量增加,易于满足用户要求;品种减少、批量增加,易于满足用户要求;开放式的标准框架,促进各行业的软件厂商参与;开放式的标准框架,促进各行业的软件厂商参与;软件开发效率提高,产品更新加快。软件开发效率提高,产品更新加快。 n机床厂 可使整机具有个性化,可使整机具有个性化,降低开发成本。降低开发成本。 减少对系统厂的依赖,保护
23、自己专有技术。减少对系统厂的依赖,保护自己专有技术。 n最终用户 购买机床时的初期成本透明化;购买机床时的初期成本透明化; 能实现用户自身独特的能实现用户自身独特的FA系统设计;系统设计; 用户界面的一致性,易于使用和培训;用户界面的一致性,易于使用和培训;安冶学院安冶学院(3)开放式数控研究状况)开放式数控研究状况n美国在美国在20世纪世纪90年代初提出了开发下一代控制器的计划年代初提出了开发下一代控制器的计划NGC(Next Generation Controller),以后又提出了以后又提出了OMAC(Open Modular Architecture Control)计划,重点开发以计
24、划,重点开发以PC为平台的开放式模块化控为平台的开放式模块化控制器。制器。n欧洲也在欧洲也在20世纪世纪90年代初开始年代初开始OSACA(Open System Architecture for Controls within Automation system)计划,目标计划,目标是研制出开放式控制系统的体系结构。是研制出开放式控制系统的体系结构。安冶学院安冶学院n(4 4)现状)现状n由于技术等方面的限制,要在短期内完全实现这种理想的开放式数由于技术等方面的限制,要在短期内完全实现这种理想的开放式数控系统,还有不少困难。控系统,还有不少困难。 n目前开放式数控的一个具体表现就是发展基于目
25、前开放式数控的一个具体表现就是发展基于PC的数控系统。的数控系统。数数控系统的控系统的PC化化正成为开放式数控系统一个潮流,代表了正成为开放式数控系统一个潮流,代表了CNC发展的发展的主要方向主要方向n基于基于PC的开放式数控系统有的开放式数控系统有3种基本结构形式:种基本结构形式: 嵌入型嵌入型 CNC嵌入型嵌入型 全软件全软件CNC型型 安冶学院安冶学院 5 5、提高数控系统的可靠性、提高数控系统的可靠性 数控系统平均无故障时间大于数控系统平均无故障时间大于10000-30000 10000-30000 (小时)(小时) 电子与电气元件高集成、抗干扰,零部件制造专业化标准化电子与电气元件高
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