数字化应用

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数字化生活科技在生活中的应用

数字化生活科技在生活中的应用

数字化生活科技在生活中的应用随着科技的发展和进步,数字化生活科技已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

它已经深入到我们的日常生活中的方方面面,极大地改变和影响着我们的生活方式、工作方式以及社交方式。

本文将探讨数字化生活科技在生活中的广泛应用。

一、智能家居数字化生活科技带来了智能家居的实现,让我们的家居生活变得更加智能、便捷。

通过智能家居系统的集成,我们可以通过手机、平板电脑或者电视遥控器来控制家中的灯光、窗帘、空调等设备。

我们可以在出门前通过手机控制家中的电器关闭,也可以通过智能音箱与家中的电器进行交互,实现语音控制。

二、智能穿戴设备数字化生活科技的另一个应用领域是智能穿戴设备。

智能手表、智能眼镜、智能手环等设备的普及,使我们对健康监测和运动记录具有更强的能力。

我们可以通过智能手表记录我们的步数、心率和睡眠质量等信息,通过智能手环记录运动时消耗的卡路里等数据。

这些智能穿戴设备可以监控我们的健康情况,并提醒我们保持健康的生活方式。

三、在线支付数字化生活科技的另一个重要应用是在线支付。

随着移动支付的兴起,人们越来越依赖于手机进行支付和消费。

通过安装相应的支付软件,我们可以使用手机完成购物支付、扫码支付等操作,不再需要携带大量的现金或银行卡。

在线支付不仅方便快捷,而且在一定程度上提高了支付的安全性。

四、智能办公数字化生活科技也深刻地改变了工作方式,促进了智能办公的发展。

对于很多写字楼来说,智能门禁系统已经取代了传统的门禁卡,员工可以通过指纹或者手机刷卡进入办公室。

同时,智能化的办公设备,如智能打印机、智能投影仪等也得到了广泛应用,提升了工作效率。

五、社交娱乐数字化生活科技给社交和娱乐方式带来了巨大变化。

通过社交媒体平台,如微信、微博等,我们可以与朋友、家人进行实时的交流和分享。

同时,数字化生活科技也为我们提供了更多的娱乐选择,如在线电影、音乐平台,让我们可以随时随地欣赏到优质的娱乐内容。

总结:数字化生活科技的应用已经贯穿到我们生活的方方面面,无论是智能家居、智能穿戴设备,还是在线支付、智能办公以及社交娱乐,都改变了我们的生活方式和体验。

数字化在智慧城市的应用场景

数字化在智慧城市的应用场景

数字化在智慧城市的应用场景随着科技的不断发展,数字化已经成为智慧城市建设的重要支撑。

数字化的应用场景广泛,涵盖了城市的各个方面,从交通、环境到教育、医疗等领域都能看到数字化带来的巨大变革和提升。

本文将从几个典型的应用场景出发,介绍数字化在智慧城市中的作用和影响。

一、智能交通智能交通是数字化在智慧城市中的重要应用场景之一。

通过数字化技术,可以实现交通信号的智能控制、智能交通管理系统的建设以及交通数据的实时监测和分析。

这些技术的应用可以大幅提高交通效率,减少交通拥堵,改善交通安全。

例如,利用数字化技术可以实现智能信号灯的控制,根据实时交通流量进行调整,从而减少交通堵塞和排队时间。

此外,数字化技术还可以用于车辆定位和导航,提供实时路况信息,帮助驾驶员选择最优的行驶路线。

二、智慧环境数字化在智慧城市中的另一个重要应用场景是智慧环境。

通过数字化技术,可以实现对城市环境的实时监测和数据分析,提供环境质量的实时信息。

例如,可以利用传感器网络对城市的空气质量、噪音水平和水质等环境指标进行监测,并将数据实时传输到智慧城市管理中心进行分析。

这些数据可以帮助城市管理者及时采取措施,改善环境质量,保护居民的健康。

此外,数字化技术还可以用于垃圾分类和智能能源管理,进一步提高城市的环境可持续性。

三、智慧教育数字化在智慧城市中的应用还涉及到教育领域。

通过数字化技术,可以实现教育资源的共享和智能化管理。

例如,可以建立数字化教育平台,提供在线教育资源和课程,帮助学生进行远程学习。

此外,数字化技术还可以用于学生学习和行为数据的监测和分析,提供个性化的学习建议。

数字化教育不仅可以提高教育资源的利用效率,还可以打破地域限制,实现教育资源的均衡分配。

四、智慧医疗数字化在智慧城市中的另一个重要应用场景是智慧医疗。

通过数字化技术,可以实现医疗资源的共享和智能化管理,提高医疗服务的效率和质量。

例如,可以建立数字化医疗档案,实现医疗数据的互通和共享。

数字化技术的应用

数字化技术的应用

数字化技术的应用数字化技术的快速发展和广泛应用已经深刻地改变了我们的生活方式和工作方式。

以下是数字化技术在各个领域的应用。

1. 商业领域数字化技术在商业领域中发挥着重要作用。

企业可以利用数字化技术来提高生产效率和管理效率。

例如,使用计算机辅助设计(CAD)软件可以快速设计和修改产品,减少了传统手工设计所需的时间和成本。

此外,通过使用供应链管理系统,企业可以更好地掌握物流和库存管理,以提高交货速度和客户满意度。

数字化技术还能帮助企业开发在线销售渠道,提升市场覆盖面和销售额。

2. 教育领域数字化技术在教育领域中的应用也越来越广泛。

教师可以利用在线教学平台进行远程教学,无论是在线课堂还是在线研究资源都让学生可以随时随地获取知识。

同时,数字化技术也提供了更多个性化研究的机会,通过自适应研究系统可以根据每个学生的研究情况和惯提供个性化的研究内容和反馈。

数字化技术还能促进学生之间的协作和交流,例如通过在线讨论论坛或项目管理工具。

3. 医疗领域数字化技术在医疗领域的应用对于提高医疗服务的质量和效率至关重要。

医疗机构可以利用电子病历系统来记录和管理患者的健康信息,使医生能够更好地了解患者的病情和治疗进展。

此外,数字化技术还可以用于医学影像诊断,如CT扫描和MRI,提供更准确和详细的图像,帮助医生做出更精确的诊断和治疗方案。

远程医疗也是数字化技术在医疗领域的一大应用,患者可以通过视频会议与医生进行远程诊疗,减少了患者和医生之间的时间和空间限制。

4. 娱乐领域数字化技术为娱乐领域带来了巨大的变革。

人们可以通过在线视频平台观看电影、剧集和综艺节目,随时随地获取娱乐内容。

数字化技术还提供了互动娱乐的新方式,例如虚拟现实游戏和增强现实应用,让用户能够身临其境地参与游戏和娱乐活动。

此外,数字化技术还带来了音乐、艺术和文学作品的数字化和在线传播,使更多的人能够欣赏和分享这些作品。

总之,数字化技术已经广泛渗透到各个领域,对我们的生活和工作产生了深远的影响。

数字化技术创新与应用

数字化技术创新与应用

数字化技术创新与应用数字化技术的兴起和快速发展已经深刻地改变了人们的生活和工作方式。

无论是在通信、娱乐、医疗、教育还是工业生产等领域,数字化技术都发挥着重要的作用。

本文将探讨数字化技术创新与应用的现状和未来发展趋势。

一、数字化技术的定义与特点数字化技术是指将传统的模拟信息转化为数字信号,并利用计算机等设备进行处理、传输和存储的技术。

其主要特点包括高精度、高可靠性、高效率和可复制性。

通过数字化技术,信息可以被精确地表示、处理和传递,大大提高了数据的处理速度和准确性。

二、数字化技术在不同领域的应用1. 通信领域数字化技术在通信领域的应用非常广泛。

从传统的有线电话到现在的移动通信,数字化技术使通信变得更加便捷、快速和可靠。

同时,数字化技术也推动了互联网的普及和发展,使人们可以通过网络进行信息交流和资源共享。

2. 娱乐领域数字化技术为娱乐产业带来了革命性的变化。

通过数字音乐、数字电影、数字游戏等娱乐产品的创新与应用,人们可以更加便捷地获取娱乐内容,并获得更加丰富的娱乐体验。

同时,数字化技术也为艺术创作提供了新的可能性,推动了文化产业的繁荣。

3. 医疗领域数字化技术在医疗领域的应用极大地提高了医疗服务的质量和效率。

通过采集、处理和分析病人的临床数据,医生可以更加准确地诊断疾病,并制定更合理的治疗方案。

此外,数字化技术还促进了远程医疗的发展,使得医疗资源可以更好地分配。

4. 教育领域数字化技术在教育领域的应用也日益普及。

通过网络教育平台和电子学习资源,学生可以获得来自不同地区和优秀讲师的教育资源。

数字化技术还提供了更加多样化和个性化的教学方式,有助于提高学生的学习效果和教育质量。

5. 工业生产领域数字化技术在工业生产领域的应用促进了智能制造的发展。

通过数字化的生产和管理系统,生产过程可以更加精确和高效地进行控制。

同时,数字化技术还使得工业设备的运行状态可以进行实时监测和预测维护,提高了生产效率和设备可靠性。

数字化赋能的应用案例及典型场景

数字化赋能的应用案例及典型场景

数字化赋能的应用案例及典型场景在当今数字化时代,数字化赋能已经成为各行各业的必然趋势。

数字化赋能是指通过信息技术和数字化手段,实现各种传统产业和领域的升级改造,提高效率、降低成本、拓展市场,从而赋予其更强大的能力和竞争力。

下面我将就数字化赋能的应用案例及典型场景展开探讨。

一、汽车行业1. 智能驾驶:数字化赋能在汽车行业的应用案例中起到了重要作用。

通过激光雷达、摄像头、超声波传感器等设备,汽车可以实现环境感知和智能决策,能够做出避障、自动泊车、自动跟车等行为,极大地提高了行车安全性和舒适性。

2. 车联网:数字化赋能还使得汽车能够实现与互联网的无缝连接,使得车辆能够进行远程诊断、OTA升级、远程控制等功能,大大提高了车辆的智能化水平和用户体验。

二、医疗行业1. 远程医疗:数字化赋能为医疗行业带来了远程医疗的可能。

通过互联网和医疗设备的结合,医生可以远程诊断患者病情,为患者提供远程和治疗方案,使得医疗资源得到了更好的利用,也方便了病患的就医。

2. 互联网医院:数字化赋能还使得互联网医院得以发展。

通过互联网评台,患者可以在线预约挂号、在线问诊、在线购药,同时医生也可以通过互联网评台为患者提供诊断和治疗服务,实现了医患双方更为便捷的和交流。

三、制造业1. 工业互联网:数字化赋能为制造业带来了工业互联网的进步。

通过物联网技术和大数据分析,企业可以实现生产过程的智能化控制和管理,实现了生产过程的自动化、精细化和柔性化。

2. 联网制造:数字化赋能还促进了联网制造的发展。

通过信息技术和数字化手段,制造企业可以实现设计、生产、销售等全产业链的数字化、网络化协同,提高了企业的市场响应速度和生产效率。

以上就是数字化赋能在汽车、医疗和制造等行业的应用案例及典型场景,可以看到,数字化赋能已经深刻地改变了我们的生活和工作方式,为我们的社会带来了巨大的变革。

随着技术的不断发展和创新,数字化赋能还将在更多的领域发挥作用,为我们的生活和工作带来更多可能。

数字化技术应用的分类

数字化技术应用的分类

数字化技术应用的分类
数字化技术应用可以分为以下几个主要分类:
1.通信和连接技术:这包括诸如互联网、移动通信、无线网络、物联网等技术。

它们使人们能够连接到全球范围的信息和服务,实现远程通信和数据交换。

2.数据处理和分析技术:这些技术包括大数据分析、人工智能、机器学习、数据挖掘等。

它们使得我们能够处理和分析大量的数据,从中提取有用的信息和洞察,以支持决策和解决问题。

3.虚拟现实和增强现实技术:虚拟现实技术使用计算机生成的环境,让用户沉浸在虚拟的现实中。

增强现实技术则将计算机生成的内容叠加到真实世界中。

这些技术广泛应用于游戏、培训、设计等领域。

4.自动化和机器人技术:这些技术包括自动化生产线、无人驾驶汽车、机器人等。

它们能够以人工智能和传感器技术为基础,实现任务的自动执行,提高效率和精度。

5.电子商务和电子支付技术:这些技术包括在线购物、电子支付、数字货币等。

它们改变了传统的购物和支付方式,提供了更便捷和安全的交易方式。

6.医疗和健康技术:包括电子病历、远程健康监测、健康应用程序等。

这些技术提供了更好的医疗保健和健康管理方式,改善了医疗服务的效率和质量。

7.能源和环境技术:这些技术包括智能电网、可再生能源、智能家居等。

它们在能源生产、使用和管理方面提供了更高效、环保和可持续的解决方案。

数字化在智慧城市的应用场景

数字化在智慧城市的应用场景

数字化在智慧城市的应用场景数字化技术的快速发展为智慧城市的建设提供了全新的应用场景和实践方法。

数字化在智慧城市中的广泛应用,不仅为居民提供便捷的生活方式,也为城市管理者提供了更多的可行性和实用性。

本文将重点探讨数字化在智慧城市的应用场景,并对其带来的影响进行分析。

一、智能交通数字化技术在智慧城市中的应用场景之一是智能交通。

通过数字化技术的应用,智慧交通系统可以实现道路交通的监控、车辆的智能导航和车流量的实时调度管理等。

这不仅有助于缓解交通拥堵问题,还可以提高道路交通的安全性和效率。

例如,交通信号的智能控制可以根据实时交通状况来调整红绿灯的时间,从而减少交通堵塞和交通事故的发生。

二、智慧能源数字化技术的应用还可以促进智慧城市的能源管理。

通过对各个能源系统进行数字化监测和管理,可以实现能源的高效利用和节约。

例如,智慧电网可以根据用户的用电需求和能源生产情况来实时调整电力的分配,从而提高能源利用率。

此外,数字化技术还可以通过能源数据的采集和分析,帮助城市管理者做出科学决策,提高能源供应的稳定性和可靠性。

三、智慧安防数字化技术在智慧城市的应用场景还包括智慧安防系统。

利用数字化技术,可以将城市的各种安防设施集成到一个统一的平台上,实现对城市的全方位监控和管理。

例如,智慧监控系统可以通过人脸识别和行为分析等技术,实时监测城市中的可疑人员和异常行为,并及时进行报警和处理。

这种智慧安防系统可以大大提高城市的安全性和治安水平。

四、智慧环保数字化技术在智慧城市的应用还可以促进环境保护和可持续发展。

通过数字化技术的应用,可以实现对环境数据的实时监测和分析,帮助城市管理者做出科学决策和规划。

例如,智慧垃圾桶可以通过传感器来监测垃圾的填充程度,并及时进行垃圾清运,从而减少垃圾的积压和恶臭。

此外,数字化技术还可以应用于水资源管理、空气质量监测等方面,提高城市的环境质量和居民的生活品质。

五、智慧社区数字化技术还可以在智慧城市中应用于社区管理和服务。

数字化转型在各行业的应用

数字化转型在各行业的应用

数字化转型在各行业的应用引言数字化转型正在迅速改变各个行业的运作方式。

通过将数字技术融入业务流程和战略决策,企业可以提高效率、降低成本并创造新的商业机会。

本文将探讨数字化转型在不同领域的应用,包括金融、零售、制造业和医疗健康等行业,分析其带来的影响和挑战。

一、金融行业的数字化转型1. 移动支付和金融科技在金融行业,数字化转型主要体现在移动支付和金融科技( FinTech)的应用。

移动支付的普及改变了传统支付方式,消费者可以通过手机完成支付,无需携带现金或信用卡。

金融科技通过区块链、人工智能和大数据分析,优化了金融服务,包括贷款审批、风险管理和投资建议。

金融科技公司正在颠覆传统银行业务,提供更高效、更便捷的金融服务。

2. 数据安全与合规随着金融数据的数字化,数据安全和合规性成为重要问题。

企业需要实施强有力的网络安全措施,保护客户的敏感信息不被泄露或攻击。

此外,金融机构还需要遵循相关法规,如GDPR 和CCAR,确保数据的处理和存储符合规定。

这些措施有助于维护客户信任,并避免因数据泄露或违规而产生的法律风险。

二、零售行业的数字化转型1. 电商平台和在线购物数字化转型使零售行业发生了巨大的变革。

电商平台的兴起让消费者可以随时随地进行购物,打破了传统实体店的空间限制。

通过数据分析,零售商可以了解消费者的购物习惯,提供个性化的推荐和促销活动,从而提升销售额和客户满意度。

在线购物的便利性和个性化体验已经成为现代零售的关键因素。

2. 智能供应链管理智能供应链管理是数字化转型的重要组成部分。

通过物联网 IoT)技术,企业可以实时跟踪库存和物流,优化供应链流程。

人工智能和机器学习算法可以预测需求,自动调整库存,减少库存积压和缺货情况。

这种高效的供应链管理不仅提高了运营效率,还降低了运营成本。

三、制造业的数字化转型1. 工业互联网和智能制造工业互联网和智能制造是制造业数字化转型的核心。

通过将传感器、机器和网络连接起来,企业可以实现实时监控和数据分析。

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飞机装配数字化应用
10503532 李凯
1 数字化装配协调技术
数字化协调方法也可称数字化标准工装协调方法,是一种先进的基于数字化标准工装定义的协调互换技术,将保证生产用工艺装备之间、生产工艺装备与产品之间、产品部件与组件之间的尺寸和形状协调互换。

数字量传递协调路线:
(1)飞机大型结构件(与飞机外形及定位相关)如框、梁,桁、肋、接头等用NC 方式加工,
(2)在飞机坐标系下,工装设计人员以产品工程数模为原始依据,进行工装的数字化设计,并且在工装与产品定位相关的零件上用N C方式加工出所有的定位元素;
(3)工装在装配时利用数字标工(数据)协调,采用激光自动跟踪测量系统测量,通过坐标系拟合,定位出零件的安装位置,满足安装基准的空间坐标及精度要求;
(4)飞机钣金件模具数字化设计以及用NC方式加工,钣金零件数控加工。

2 数字化装配容差分配技术
容差数值直接影响产品的质量与成本,因而根据产品技术要求,进行零、组件的容差分析和设置,可以经济合理地决定零部件的尺寸容差,保证加工精度,提高产品质量,在满足最终设计要求的同时使产品获得最佳的技术水平和经济效益。

在产品装配前仅凭以往的经验或某个方案分配给每个零件公差,装配成产品后公差能不能达到产品设计的要求,难以定论。

现在可通过数理统计的方法来模拟装配过程和次数,可看到最终形成产品的公差与零件的公差、零件的装配顺序等因素有关。

在零件数模的基础上,对于我们关注的关键的质量特征,设定公差
和装配顺序,通过数理统计的方法仿真,分析各种因素对质量特性的影响程度,为查找质量问题的原因和改进容差分配提供了依据,不断仿真找出最优的公差分配方案。

3 自定位与无型架定位数字化装配技术
现代的飞机设计遵循面向制造的原则,在零件设计的时候就必须考虑以后零件的加工和装配。

在工艺人员的建议下,飞机设计时对主要结构件(梁、框、肋和接头等)建立装配的自定位特征,如小的突耳、装配导孔、槽口和形成定位表面等,或者在产品结构设计的同时,把用来安放光学目标的工艺定位件设计到结构件上。

但这些零件的自定位特征需要用数控方式精确加工,在实际装配过程中这些零件自己就能利用自定位特征定位,或应用激光跟踪仪和光学目标定位。

基于飞机产品数模和数字量尺寸协调,无型架定位数字化装配技术采用模块化、自动化的可重新配置的工装系统,大大简化了或减少了传统的复杂型架,缩短了工装设计与制造的时间,降低了工装成本,并提高了装配质量。

4 数字化装配工艺设计技术
数字化装配工艺设计技术是根据企业结构和制造流程在软件环境中构建企业的制造体系结构,包括产品、工艺和资源3个主要部分,完全可描述什么人、在什么地方、用什么工具、用什么方法、制造什么产品,当然也包含成本和时间。

其中产品部分又分为EBOM、PBOM和MBOM三个分支,工艺又分为根据工艺分离面设计的工艺Process Plan和根据生产工位设计的工艺Production Plan,资源分为结构化的资源,包括工厂,车间、工段、工位、设备、工装、工具和人。

资源又分为资源规划Resource Plan(又称制造概念)。

其中成本包含在产品里,时间包含在工艺里,设备利用率包含在资源规划里。

利用设计部门发放的产品三维数模和EBOM,在三维可视环境下进行产品的装配工艺规划及工艺设计。

将三维数模数据(属性)导入产品节点,并将三维数模数图形的路径关联到每个零件上,在编制工艺的任何时候都可预览零件和组件的三维图形,直观地反映装配状态。

在产品工艺分离面划分的基础上,对每个工艺大部件进行初步装配流程设
计,划分装配工位,确定在每个工位上装配的零组件项目,在三维数字化设计环境下构建各装配工位的段件装配工艺模型,并制定出产品各工位之间关系的装配流程图,形成装配PBOM。

在装配工位划分的基础上,对每个工位依据段件装配工艺模型在三维数字化环境下进一步进行各工位内的装配过程设计,确定每个工位内的段件装配工艺模型零组件的装配顺序,并且将相关的资源(设备、工装、工具、人)关联到工位上。

确定该工位需要由多少个装配过程实现,并定义装配过程对应的AO号。

在装配AO划分基础上,对每本A0依据段件装配工艺模型进行详细的装配工艺过程设计,定义该工艺过程所需要的零组件,标准件、工装等,在三维数字化环境下确定该装配过程零组件、标准件、成品等装配顺序,明确装配工艺方法、装配步骤,并选定该装配过程所需要的工装、夹具、工具、辅助材料等资源,形成用于指导生产的AO和MBOM。

5 数字化装配过程仿真验证技术
三维数字化装配过程仿真验证技术是在软件虚拟装配环境中,调入产品三维数模、资源三维数模和设计的装配工艺过程,通过软件模拟完成零件、组件、成品等数模上架、定位、装夹、装配(连接),下架等工序的虚拟操作,实现产品装配过程和拆卸过程的三维动态仿真,验证工艺设计的准确度,以发现装配过程工艺设计中的错误。

仿真是一个反复迭代的过程,不断地调整工艺设计,不断地仿真,直到得到一个最优的方案。

(1)装配干涉的仿真。

在虚拟环境中,依据设计好的装配工艺流程,通过对每个零件、成品和组件的移动、定位、夹紧和装配过程等进行产品与产品、产品与工装的干涉检查,当系统发现存在干涉情况时报警,并示给出干涉区域和干涉量,以帮助工艺设计人员查找和分析干涉原因。

该项检查是零件沿着模拟装配的路径,在移动过程中零件的几何要素是否与周边环境有碰撞。

在三维环境中,检查过程非常直观。

(2)装配顺序的仿真。

在虚拟环境中,依据设计好的装配工艺流程,对产品装配过程和拆卸过程进行三维动态仿真,验证每个零件按设计的工艺顺序是否能无阻碍的装配上去,以
发现工艺设计过程中装配顺序设计的错误。

虽然装配顺序设计是按先里后外的原则设计的,但实际装配时候就发现有零件装不上去,无奈只有拆除别的零件,先装这个零件。

(3)人机工程的仿真。

产品装配的过程,少不了人的参与,产品移动的过程也就是人动作的过程。

在产品结构和工装结构环境中,按照工艺流程进行装配工人可视性、可达性、可操作性、舒适性以及安全性的仿真。

将标准人体的三维模型放入虚拟装配环境中,针对零件的装配,对工人以下工作特性进行分析。

(4)装配现场三维工艺布局仿真。

在数字化环境下,建立厂房、地面、起吊设备等三维制造资源模型,将已经建立的各装配工艺模型和装配型架、工作平台、夹具等制造资源三维模型放入厂房中,按照确定的装配流程进行全面的工艺布局设计。

三维工艺布局比传统的二维工艺布局更直观,充分体现了三维空间的状况。

并且在数字环境下可以仿真生产流程。

(5)可视化装配与人员培训。

经过仿真验证的三维数字化装配过程仿真文件,可在不同的工位节点或AO 节点通过程序打包传递到车间,也就是将产品的三维数模和工艺信息(装配顺序说明或动画、装配产品结构等信息)传递到操作者手中。

操作者能够采用终端电脑或手持电脑读取这些信息,使工人能够准确、迅速地查阅装配过程中需要的信息,提高装配的准确性和装配效率,缩短装配时间,降低装配成本。

在生产现场指导工人对飞机进行装配,帮助工人直观了解装配全过程,实现可视化装配。

也可用于维护人员的上岗前培训。

6 数字化检测技术
通过数字测量系统(如激光跟踪仪、IGPS)实时监控、测量工装或产品上相关控制点(关键特性)的位置,建立起产品零部件基准坐标系统,并在此坐标系统中将工装或产品上关键特征点的测量数据和3D模型定义数据直接进行比较,分析出空间测量数值与理论数据的偏差情况,作为检验产品是否合格及进一步调整的依据。

产品从零件的三维数模到零件的数控加工再到零件的数字化检测,其整个过
程都实现了工程数据的数字化传递。

就这样反反复复,直到产品设计冻结。

可以看到与传统的串行模式不同,产品设计、工装设计和工艺设计都是并行作业。

目的和意义
(1)容易实现产品设计、工艺设计、工装设计的并行工程,因此,能够缩短产品研制周期,降低开发成本;
(2)在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品的故障,减少因装配干涉等问题而进行的重新设计和工程更改,因而降低了产品研制风险,保证了产品装配的质量;
(3)利用数字标工达到装配过程协调以数字量传递,简化和减少了实物工装,并且使用数字测量技术保证了装配质量;
(4)装配仿真过程产生的图片、视频录象直观地演示装配仿真,使装配工人更容易理解装配工艺,减少了装配过程反复,减少了人为差错;
(5)装配仿真过程产生的图片,视频录象可用于对维修人员的培训;
(6)对新产品的开发,通过三维数字化装配工艺设计与仿真,减少了技术决策风险,降低了技术协调成本;
(7)通过三维数字化装配工艺设计与仿真,进行时间工时分析、车间三维工艺布局、资源规划和评估,有利于提高生产计划的准确度;
(8)可提高企业在产品开发研制方面的快速应变能力,适应激烈的市场竞争和不同的用户需求;提高了企业的技术创新能力。

参考文献:《飞机铆装钳工实训教材》《实用铆工手册》。

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