徐晶
摘要:伴随着社会及经济突飞猛进的进步及迅速发展,人们的日常生活水平得到了非常明显的提升,人们对商品的现实需求也在不断的增加,种类的多元化、更新的快捷化、高质量、多种方法、价格的合理化、外观的美丽化、售后服务的优质化灯都是现代化人们所表现出来的实际性需求。但是如果想要达到人们各方面的现实性要求,则需要利用更加先进的机械制造加工工艺及各类先进的科学技术。在我国国民经济的发展过程当中,机械制造工艺发挥了极为重要的作用,最近几年中,机械制造新工艺、新技术得到了人们的密切关注。接下来,文章针对机械制造加工工艺的具体运用进行论述,望能够对大家起到一定的参考作用。
关键词:机械制造 加工工艺 运用
一、现代制造业形成的基本特征
1.制造加工形成独立体系。并行工程是集成、并行的设计产品。产品制造加工生产的过程当中,产品设计开发工作者在产品由抽象性思维到形成的基本理论,整个实践的过程当中,制造加工生产,同时通过对产品的更新设计及加工技术的不断改进,直至将产品成功的研发出来,大量生產销售的使用,再到产品使用周期年限后的报废处理,整个生产使用的过程中的相关因素都是以客户的实际需求来进行生产的。所以,其运用的是动态优化的一种方式对存在的问题作出的相关处理。精良生产是对产品的一种研发,组织机构的精简化,促使相关人员得到优化的分配,最终促使经济效益达到最大化的一个程度,同时促使企业的市场竞争力得到显著的提高。敏捷制造采用的是电脑智能与先进的信息技术,促使过去传统的递梯结构转变为大批量机械生产的具体过程。
2.设计与工艺的一体化。人类处在小规模化手工劳动生产的过程当中,产品的生产设计与工艺制造是由同一个人设计生产的,整体效率过于低下,当然也是十分滞后的、自大规模机械生产出现开始,因生产方面的需要,将设计与工艺完全划分开来,从而便有工艺从属于设计现象的出现。伴随着人类社会的进步,人们生活水平的不断提高,各类单件小批量设备的生产,在实际生产作业当中占据的比例是非常大的。随着产品规格样式的不断更新,对产品的多样化需求也在不断的增加,最终造成了设计与工艺一体化局面的形成。
3.制造科学的形成。现代化社会当中,制造技术是非常急迫的回请,则需在生产过程中利用先进的科学技术与系统化的知识理论。现代制造技术要将科学作为基础性要素,通过理论、实验、分析、模拟、仿真等方式进行不断地开发,创建表达性能与模型间的信息流与物质流。能够对制造系统实施分析与有效性的掌控,唯有探索出制造科学固有的性能,才能够在有问题出现的时候所带来的影响进行精准的预测。制造科学是有机械化机理、计算机、材料、自动化等学科的基础上所形成的一门综合性的科学,其是将机械原理作为中心,运用计算机技术,促使制造科学在较短的时间内逐渐形成。随着制造技术的不断发展及制造系统的出现,在一定程度上推动着制造科学的早日形成。
二、机械制造加工工艺技术的具体运用
1.超高速加工技术。超高速加工技术指的是运用超硬材料道具磨具与高速运转的自动化制造设备,在较高切削速度的前提下能够促使材料切除效率、加工精准度、加工质量得到显著程度的提高。超高速加工可促使被加工的金属材料在进行切除的过程当中剪切滑移动速度达到或超出某一极限数值,促使切削加工过程中损耗的能量、加工外表温度、加工外表质量、加工效率等比规定标准要高出很多,是促使切削及磨削达到显著成效的一种有效方式,并且可促使加工质量得到最大限度上的提升,加工作业更为精准,同时可促使加工成本大大降低。
2.超精密加工技术。超精密加工指的是,加工精准度与外表质量达到较高水平的加工工艺。截至目前,超精密加工方式较为常见的包括:金刚石刀具超精切削,金刚石砂轮和CBN砂轮超精密磨削、超精密研磨和抛光、精密特种加工和复合加工。金刚石砂轮超精密磨削是目前超精密加工的主要探索方向,其实通过外圆磨、无心磨、切割等方式进行加工处理的,陶瓷、半导体为其被加工主要材料,其主要技术包括金刚石砂轮的修整、微粉金刚石砂轮超精密磨削等。
3.快速成形技术。快速原型,零件制造技术(简称RPM)属于一种以CAD技术、数控技术、机械工程、电子技术等多种科学技术融为体的先进技术,能够促使零件设计到三维实体原型制造达到一体化。RPM技术的材料形成过程与传统的成形过程存在较为显著的差异性,其运用的是CAD模型的离散化处理与材料的堆积原理进行零件制造的,通过对CAD模型的离散化处理得到一定的堆积顺序、途径,利用光、热、点等物理方式,促使材料实现转移、堆积、叠加,最终促使三维实体的形成。
4.计算机集成制造。计算机集成制造(CIM)是指,在计算机支持的信息技术氛围中的制造技术与制造体系。通常情况下,其报验四个应用分系统与两个支撑分系统。四个应用分系统为:管理信息系统,工程设计系统,质量保证系统,制造自动化系统;两个支撑分系统为:数据库系统和通讯网络系统。
5.智能制造。智能制造体系为一种由智能设备与人类专家一同组成的一种人机一体化的智能体系,在制造的过程当中可实施分析-推理-判断-构思及决策等智能系统化活动。
6.并行工程。并行工程(CE)是目前整个世界上的机械工程领域中最为重要的探究方向,CE是一种系统方法,通过集成的并行方式对产品进行相关的设计,其中包含了制造过程与支持过程的相关设计工作,此方法的主要目的是能够促使产品开发工作者在最初的时候就对产品在概念形成到市场的投放过程中的生命周期质量、生产成本、研发时间及广大用户的现实需求等因素做出综合性的分析。