数字化设计与制造

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数字化设计与制造的主要技术构成

数字化设计与制造的主要技术构成

数字化设计与制造的主要技术构成数字化设计与制造是指利用计算机技术和数字化工具来进行产品设计和制造的过程。

它是现代制造业发展的重要组成部分,具有很高的效率和灵活性。

数字化设计与制造的主要技术构成主要包括以下几个方面。

计算机辅助设计(CAD)技术是数字化设计与制造的基础。

CAD技术通过将传统的手工绘制转化为计算机绘图,使设计师能够更加方便地进行产品设计。

CAD技术还可以进行三维建模,实现对产品形状、尺寸和结构的精确描述。

此外,CAD技术还可以进行虚拟仿真和分析,帮助设计师预测产品在使用过程中的性能及其它相关问题,从而提高设计质量。

计算机辅助制造(CAM)技术是数字化设计与制造的重要组成部分。

CAM技术通过将产品设计数据转化为加工指令,实现对机床和其他加工设备的自动控制。

CAM技术可以实现对产品的数控加工,提高加工精度和效率。

同时,CAM技术还可以进行工艺规划和过程优化,帮助制造企业提高生产效率和降低成本。

快速原型制造(RP)技术也是数字化设计与制造的重要技术之一。

RP技术通过将产品设计数据直接转化为实物模型,实现产品的快速制造和验证。

RP技术可以快速制作出产品的模型,从而加快产品的开发和评估速度。

同时,RP技术还可以进行产品的功能测试和外观检验,帮助设计师在产品设计阶段发现和解决问题,提高产品质量。

数字化制造还包括先进的材料和工艺技术。

例如,激光切割和数控冲压等先进的加工技术可以实现对复杂形状的材料的高精度加工。

另外,先进的材料技术可以实现对材料性能的改善和优化,提高产品的使用寿命和性能。

数字化设计与制造还包括先进的装配技术,如自动化装配和柔性装配,可以提高产品的装配效率和质量。

数字化设计与制造还包括信息技术的应用。

信息技术可以实现数字化设计与制造过程中的数据管理和协作。

例如,产品生命周期管理(PLM)系统可以对产品设计、制造和售后服务的全过程进行管理,实现对产品信息的集中存储和共享。

另外,物联网技术可以实现对产品的远程监控和管理,提高产品的可靠性和可用性。

数字化设计与制造技术专业介绍

数字化设计与制造技术专业介绍

数字化设计与制造技术专业介绍嘿,朋友们!今天咱来聊聊数字化设计与制造技术这个超酷的专业!你想想看啊,这就好比是给创造力插上了高科技的翅膀!以前咱要是想设计个啥东西,那得费老劲了,又是画图又是比划的。

可现在有了数字化设计,就像是有了魔法棒一样,在电脑上动动手指,各种奇思妙想就能快速呈现出来。

数字化设计啊,它可不是简单地画画图。

它能让你把脑子里那些天马行空的想法,精确到每一个细节地展现出来。

就好像你是个超级导演,能把你心中的完美场景一丝不差地搭建出来。

而且啊,还能随时修改,不满意就改,多方便!再说说制造技术,那简直就是把虚拟变成现实的魔法。

有了先进的制造设备和技术,那些在电脑里美轮美奂的设计就能变成实实在在的东西啦!你能想象吗?就像变魔术一样,一下子就从无到有了。

学这个专业,你就像是进入了一个充满惊喜和挑战的奇妙世界。

你会接触到各种厉害的软件和工具,就跟拥有了无数的宝贝似的。

然后你就可以用这些宝贝去创造出属于你的独特作品。

而且哦,这个专业的前景那可是一片光明啊!现在什么都讲究高科技、智能化,数字化设计与制造技术不就是走在前沿的嘛!以后不管是汽车、飞机,还是各种小玩意儿,都离不开数字化设计和制造。

你说,学这个专业能不吃香吗?你看那些厉害的高科技产品,哪个不是通过数字化设计与制造出来的?咱要是学好了这个专业,说不定以后也能成为设计制造出超级厉害产品的人呢!那多牛啊!想想以后,自己设计的东西在市场上大受欢迎,大家都抢着买,那得多有成就感啊!这可不是一般人能做到的哦。

所以啊,朋友们,别再犹豫啦!快来加入数字化设计与制造技术的大家庭吧!一起在这个充满无限可能的领域里闯荡,创造出属于我们自己的精彩!这难道不是一件超级棒的事情吗?。

数字化设计与制造技术 研究生-概述说明以及解释

数字化设计与制造技术 研究生-概述说明以及解释

数字化设计与制造技术研究生-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述数字化设计与制造技术是指利用计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)和计算机辅助工程(CAE)等技术,对产品的设计和制造过程进行数字化处理和管理。

随着信息技术的快速发展,数字化设计与制造技术正在逐渐取代传统的手工设计和制造方式,成为制造业转型升级的重要手段和工具。

本篇文章将对数字化设计与制造技术进行深入研究,探讨其在研究生阶段的重要性和应用。

同时,也将分析数字化设计与制造技术对相关产业的影响,并展望其未来的发展趋势。

通过对数字化设计与制造技术的全面了解,将有助于研究生们更好地把握行业动向,提升自身综合能力。

文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的章节安排和主要内容进行简要介绍,以便读者能够更好地理解全文结构和主题发展。

以下是文章结构部分的内容示例:1.2 文章结构本文将分为三个主要部分进行探讨。

首先,我们将介绍数字化设计技术,包括其定义、特点和应用领域。

接着,我们将重点关注数字化制造技术,着重介绍其原理、技术特点和相关实践应用。

最后,我们将探讨数字化设计与制造技术的结合应用,分析其在工业制造领域的实际效果。

通过对这三个部分的深入分析,希望能够为读者呈现数字化设计与制造技术在研究生领域的重要意义和未来发展趋势。

1.3 目的文章的目的是探讨数字化设计与制造技术在研究生教育中的应用和影响。

通过对数字化设计技术和数字化制造技术的深入研究,探讨其在研究生教育中的实际应用和发展趋势。

同时,分析数字化设计与制造技术对研究生教育的影响,包括提升学习效率、拓展学术研究领域、促进创新创业等方面,并总结数字化设计与制造技术在研究生教育中的重要性和未来发展趋势。

通过本文的研究,旨在为研究生教育提供更多数字化设计与制造技术的应用参考,促进研究生教育与数字化技术的深度融合。

2.正文2.1 数字化设计技术:数字化设计技术是指利用计算机辅助设计软件进行产品设计和工程设计的过程。

数字化设计与制造技术研究

数字化设计与制造技术研究

数字化设计与制造技术研究随着信息技术的高速发展,数字化设计与制造已经成为工业制造领域中的一项重要技术。

数字化设计与制造技术,是利用计算机和数字技术,将工业制造过程中的物理、化学、数学等科学方法结合起来,以达到高效、高质量、低成本、高精度的生产目标。

数字化设计与制造技术主要包括三个方面:数字化制造、数字化设计和数字化建模。

一、数字化制造数字化制造就是将设计完成的二维图形或三维模型文件通过计算机控制的数控设备进行机械加工、焊接、切割、折弯等生产制造工艺的一种新型制造技术。

其主要特点是对加工参数、加工路径和各种制造工艺进行数值化计算和处理。

数字化制造的优点是可以大大提高制造效率、降低生产成本、提高生产质量、精度和准确度。

数字化制造技术可以应用在航空航天、汽车制造、工业机器人、模具制造和精密制造等领域。

二、数字化设计数字化设计是利用计算机技术,将手工图纸转化成计算机二维或三维模型,以达到设计效率高、成本低、效果好的目的的一种工业设计方法。

数字化设计可以有效解决手工绘图过程中的精度问题、效率问题和高成本问题。

数字化设计主要应用于各种产品的开发设计、模具设计、工艺设计、建筑设计、城市规划和环境规划等领域。

三、数字化建模数字化建模是由数字图像处理技术、计算机图形学技术、计算机辅助设计技术和虚拟现实技术相结合的一种模拟生产工艺流程的技术。

数字化建模可以对任意形状的物体进行模拟设计和测试,从而达到提高产品开发的效率、降低产品制作成本和提高产品质量的目的。

数字化建模的应用范围非常广泛,可用于汽车、船舶、飞机、机器人等机械制造行业,也可用于建筑、城市规划等领域。

数字化设计与制造技术的研究重点是数字化化生产制造过程和数字化设计过程中的各个关键技术。

其中数字化设计的研究主要是针对三维数模的形成和建模方式、界面设计、参数化和自动化设计等内容。

而数字化制造的研究则涉及到数控加工技术和仿真制造技术。

未来数字化设计与制造技术的发展趋势,应该向着实现开放化、可扩展、可配置化和智能化的方向发展。

2023教育部国赛 数字化设计与制造 样题

2023教育部国赛 数字化设计与制造 样题

2023教育部国赛数字化设计与制造样题一、数字化设计与制造的概念数字化设计与制造是指利用数字化技术进行产品设计、制造和管理的全过程,其核心在于将传统的手工设计和制造过程转化为数字化的流程。

数字化设计使用计算机辅助设计(CAD)软件进行产品的三维建模和设计;数字化制造则利用计算机数控(CNC)机床、3D打印等设备进行产品的自动化制造。

数字化设计与制造的概念是21世纪制造业发展的重要趋势,它不仅能够提高产品的设计质量和制造精度,还能够缩短产品的设计周期和制造周期,从而提高企业的竞争力。

二、数字化设计与制造在教育中的应用数字化设计与制造在教育中有着广泛的应用,它可以帮助学生更好地理解产品设计和制造的原理,提高他们的实践能力和创新能力。

在教育部国赛中,数字化设计与制造也被引入到了竞赛科目中,以培养学生的数字化设计与制造能力。

2023教育部国赛数字化设计与制造样题是一个具有挑战性和前瞻性的竞赛科目,它要求参赛选手利用数字化设计与制造技术,进行工程设计、产品制造等环节,并完成一定的竞赛任务。

这不仅能够检验学生的数字化设计与制造能力,还能够培养他们的团队合作精神和实践能力。

三、数字化设计与制造的未来发展随着人工智能、云计算、大数据等技术的不断发展,数字化设计与制造将迎来更广阔的发展空间。

未来,数字化设计与制造将更加智能化、个性化,可以根据用户的需求快速定制产品,实现个性化定制和小批量生产。

在未来的教育中,数字化设计与制造将更加普及和深入,数字化设计与制造的教学内容将更加丰富和全面,培养学生的数字化设计与制造创新能力和实践能力,为他们的未来就业和创业打下良好的基础。

总结:2023教育部国赛数字化设计与制造样题是一个具有挑战性和前瞻性的竞赛科目,它不仅能够检验学生的数字化设计与制造能力,还能够培养他们的团队合作精神和实践能力。

数字化设计与制造将是未来制造业发展的重要方向,它将推动制造业的智能化、个性化发展,为经济社会的可持续发展做出贡献。

数字化设计与制造技术

数字化设计与制造技术

数字化设计与制造技术关键词:农业机械;数字化技术;制造技术;应用在信息时代背景下,传统农业逐渐向数字农业发展,数字农业主要指将工业技术和数字信息技术进行有机结合,使农业各对象可视化表达的目标得以实现,能够为农业机械制造过程提供可靠的依据和支持,对提高农业生产水平有较大的积极作用。

下文首先对数字化设计与制造技术进行概述,其次对两者在农业机械上的应用进行阐述,以期为农业机械制造企业提供一定参考。

1数字化设计与制造技术简述数字化设计与制造技术主要指使用计算机硬件、软件和网络环境对相关产品的设计,分析,装配以及制造等过程进行全面模拟,能够为实际生产过程提供可靠的依据。

在农业机械设计及生产中应用数字化设计与制造技术具有如下优势:农业机械产品开发能力有所提升;产品研制周期明显缩短;农业机械开发成本有所降低;能够最大程度的实现初期设计目标,可以提高农业机械制造企业的市场竞争力,同时可以为其带来更多的经济效益。

2农业机械数字化设计与制造技术应用分析2.1智能CAD技术应用分析第一,智能CAD技术在农机产品设计中的应用分析。

工作符号推理是农业机械设计过程中的重要内容,传统CAD技术在符号推理方面存在一定的缺失,智能CAD技术能够对其存在的缺失进行弥补,在使用智能CAD技术后农业机械设计过程中信息利用率有所提升、重复设计情况明显减少且产品研发时间明显缩短,能够在短时间内完成农机产品的设计工作,进而可以为农业机械制造企业带来更多的经济效益。

第二,参数设计在农机产品设计中的应用分析。

农业机械设计过程具有型号、种类较多以及受季节影响较大的特点,为了更好的保证设计和合理性及效率在实际设计过程中可以对视力推理模块化参数设计及变量设计进行合理应用,并且在使用后能够对智能CAD技术使用中存在的问题进行最大程度的规避,为设计方案的合理性提供更多的保障。

第三,装配模型在农机产品设计中的应用分析。

装配模型其属于支持概念设计和变型设计中的一种,其主要指构建相应零部件的几何模型,在构建完成后结合装配信息对设计意图,产品原理以及功能等进行诠释,能够让工作人员尽快领悟设计意图,进而能够尽快展开生产。

数字化设计与制造3篇

数字化设计与制造3篇

数字化设计与制造数字化设计与制造数字化设计与制造是指借助计算机技术和数学方法来完成产品设计和生产制造的一种技术手段。

它实现了设计与生产环节的无缝对接,从而可以实现快速、高效、精确的产品设计和生产制造。

数字化设计与制造在现代工业生产中已经得到广泛应用,它不仅能够提高生产制造效率,还能够提高产品质量和降低生产成本。

数字化设计与制造的发展历程数字化设计与制造起源于20世纪70年代,当时计算机技术的发展还很初期。

那时的设计和制造过程主要是手工作业,大量的人工操作和繁琐的测量是不可避免的。

到了20世纪80年代后期,计算机技术开始成熟,三维建模软件和计算机辅助制造(CAM)系统开始应用于设计和制造过程中。

到了21世纪,数字化设计与制造技术得到了快速的发展,随着计算机技术的不断进步和互联网的普及,数字化设计与制造技术的应用范围越来越广泛,从最初的机械设计到后来的电子产品设计、建筑设计等,涉及的领域不断扩大,技术也不断升级。

数字化设计与制造技术的发展推动了现代工业的快速发展。

数字化设计与制造的优势数字化设计与制造的优势主要是体现在以下几个方面:1. 可以实现快速设计:传统的设计方法需要手工制图和测量,非常耗时费力,而数字化设计可以使用CAD软件等计算机辅助工具快速完成设计,提高设计效率。

2. 可以提高产品质量:数字化设计可以借助计算机进行仿真分析,帮助设计师更好地了解产品的性能和质量状况,从而进行优化设计。

3. 可以提高生产效率:数字化制造可以使用CAM系统完成生产加工,避免了手工加工的低效率和高误差率,提高了生产效率。

4. 可以降低生产成本:数字化制造可以精确控制加工过程,避免浪费资源和材料,从而降低生产成本,并提高生产效益。

数字化设计与制造的发展趋势数字化设计与制造技术的发展趋势主要表现在以下几个方面:1. 智能化:数字化设计与制造技术在未来可能会发展成为智能设计和智能制造,借助人工智能、机器人技术等,实现更加智能化、高效化的设计和制造。

浅谈数字化设计与制造

浅谈数字化设计与制造
浅谈数字化设计与制造
叶宁军
数字化设计与制造概念
数字化设计与制造技术是指利用 计算机软硬件及网络环境,实现产 品开发全过程的一种技术,即在网 络和计算机辅助下通过产品数据模 型,全面模拟产品的设计,分析, 装配,制造等过程.
数字化设计与制造技术集成了现代设 数字化设计与制造技术的应用可 数字化设计与制造不仅贯穿企业生 计制造过程中的多项先进技术,包括 以大大提高企业的产品开发能力, 产的全过程,而且涉及企业的设备 三维建模,装配分析,优化设计,系 缩短产品研制周期,降低开发成 布置,物流物料,生产计划,成本 统集成,产品信息管理,虚拟设计与 本,实现最佳设计目标和企业间 分析等多个方面. 制造,多媒体和网络通讯等,是一项 的协作,使企业能在最短时间内 组织全球范围的设计制造资源开 多学科的综合技术.
生产ห้องสมุดไป่ตู้程 数字化
制造装备 数字化
设计数字化
企业数字化
管理数字化
thank you!

发出新产品,大大提高企业的竞 争能力.
CAD/CAE/CAPP/CAM分别是计算机辅助 PDM技术集成并管理与产品有关的信息, 设计,计算机辅助工程,计算机辅助工 过程及人与组织,实现分布环境中的数 艺过程设计和计算机辅助制造的英文缩 据共享,为异构计算机环境提供了集成 写,它们是制造业信息化中数字化设计 应用平台,从而支持CAD/CAPP/CAM/CAE 与制造技术的核心,是实现计算机辅助 系统过程的实现. 产品开发的主要工具.
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一、什么是数字化设计制造技术术语性定义:在数字化技术和制造技术融合的背景下,并在虚拟现实、计算机网络、快速原型、数据库和多媒体等支撑技术的支持下,根据用户的需求,迅速收集资源信息,对产品信息、工艺信息和资源信息进行分析、规划和重组,实现对产品设计和功能的仿真以及原型制造,进而快速生产出达到用户要求性能的产品整个制造全过程。

通俗地说:数字化就是将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据,再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型,把它们转变为一系列二进制代码,引入计算机内部,进行统一处理,这就是数字化的基本过程。

计算机技术的发展,使人类第一次可以利用极为简洁的“0”和“1”编码技术,来实现对一切声音、文字、图像和数据的编码、解码。

各类信息的采集、处理、贮存和传输实现了标准化和高速处理。

数字化制造就是指制造领域的数字化,它是制造技术、计算机技术、网络技术与管理科学的交叉、融和、发展与应用的结果,也是制造企业、制造系统与生产过程、生产系统不断实现数字化的必然趋势,其内涵包括三个层面:以设计为中心的数字化制造技术、以控制为中心的数字化制造技术、以管理为中心的数字化制造技术。

二、数字化制造技术的未来发展方向1.数字化设计与制造技术的发展先进制造技术发展的总趋势可归纳为:精密化、柔性化、网络化、虚拟化、数字化、智能化、清洁化、集成化及管理创新等。

而数字化设计与制造技术是先进制造技术的基础。

随着计算机技术的不断提高,Internet网络技术的普及应用,以及用户的不同需求,CAD、CAE、CAPP、CAM、PDM(C4P)等技术本身也在不断发展,集成技术也在向前推进,其发展趋势主要有以下几个方向。

一是利用基于网络的CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM(C4P)集成技术,实现产品全数字化设计与制造。

在CAD/CAM应用过程中,利用产品数据管理PDM技术实现并行工程,可以极大地提高产品开发的效率和质量。

企业通过PDM可以进行产品功能配置,利用系列件、标准件、借用件、外购件以减少重复设计。

在PDM环境下进行产品设计和制造,通过CAD/CAE/CAPP/CAM等模块的集成,实现产品无图纸设计和全数字化制造。

二是CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM技术与企业资源计划、供应链管理、客户关系管理相结合,形成制造企业信息化的总体构架。

CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM技术主要用于实现产品的设计、工艺和制造过程及其管理的数字化;企业资源计划ERP是以实现企业产、供、销、人、财、物的管理为目标;供应链管理SCM用于实现企业内部与上游企业之间的物流管理;客户关系管理CRM可以帮助企业建立、挖掘和改善与客户之间的关系。

上述技术的集成,可以整合企业的管理,建立从企业的供应决策到企业内部技术、工艺、制造和管理部门,再到用户之间的信息集成,实现企业与外界的信息流、物流和资金流的顺畅传递,从而有效地提高企业的市场反应速度和产品开发速度,确保企业在竞争中取得优势。

三是虚拟设计、虚拟制造、虚拟企业、动态企业联盟、敏捷制造、网络制造以及制造全球化,将成为数字化设计与制造技术发展的重要方向。

虚拟设计、虚拟制造技术以计算机支持的仿真技术为前提,形成虚拟的环境、虚拟设计与制造过程、虚拟的产品、虚拟的企业,从而大大缩短产品开发周期,提高产品设计开发的一次成功率。

特别是网络技术的高速发展,企业通过国际互联网、局域网和内部网,组建动态联盟企业,进行异地设计、异地制造,然后在最接近用户的生产基地制造成产品。

四是以提高对市场快速反应能力为目标的制造技术将得到超速发展和应用。

瞬息万变的市场促使交货期成为竞争力诸多因素中的首要因素。

为此,许多与此有关的新观念、新技术在21世纪将得到迅速的发展和应用。

其中有代表性的是:并行工程技术、模块化设计技术、快速原型成形技术、快速资源重组技术、大规模远程定制技术、客户化生产方式等。

五是制造工艺、设备和工厂的柔性可重构性将成为企业装备的显著特点。

先进的制造工艺、智能化软件和柔性的自动化设备、柔性的发展战略构成未来企业竞争的软、硬件资源;个性化需求和不确定的市场环境,要求克服设备资源沉淀造成的成本升高风险,制造资源的柔性和可重构性将成为21世纪企业装备的显著特点。

将数字化技术用于制造过程,可大大提高制造过程的柔性和加工过程的集成性,从而提高产品生产过程的质量和效率,增强工业产品的市场竞争力。

现代产品开发设计要求有效地组织多学科的产品开发队伍,充分利用各种计算机辅助技术和工具并充分考虑产品设计开发的全过程,从而缩短产品开发周期,降低成本,提高产品质量,生产出满足用户需要的产品。

2.国内外现状目前在工业发达国家,数字化制造技术与产品已经成为提高企业和产品竞争力的重要手段。

近半个世纪,特别是近30年来,随着信息技术的迅速发展,信息技术与制造技术相融合,使制造日益走向数字化,制造技术发展日益加快。

在发达国家的大型企业中,已开始实现无图纸生产,广泛使用CAD/CAM,实现100%数字化设计。

制造过程技术在快速成型、并联机构机床、机器人化机床、多功能机床等整机方面和高速电主轴、直线电机、软件补偿精度等单元技术方面先后有所突破,为数字化制造技术向纵深发展创造了条件。

数字化制造技术在我国有了一定发展,如数控技术、制造信息支持系统以及CAD/CAM/CAPP/CAE/NET为主体的技术等在我国已有不同程度的发展。

CAD技术在“九五”期间,特别是实施“CAD应用工程”后,我国大量的骨干企业都不同程度地采用了CAD技术,使我国的设计自动化水平产生了质的飞跃。

MRPII和ERP已在国内企业中得到部分应用,并取得一定的效果;制造业基础技术信息支持系统以机械工业共性技术数据库作为信息资源,目前已提供单机使用服务。

随着计算机网络技术和信息技术的发展,该数据库的应用将步入网络化、集成化,其功能也将从数据查询进一步上升为决策支持;现场总线技术,我国制造企业车间生产过程自动化与工业发达国家的差距很大,这是我国制造企业面临的严重问题。

在数控技术方面我国“八五”开发了具有自主版权的四种数控系统,在数控机床设计与制造中,已开始采用模块化技术,对数控切削加工中的工艺参数、工具系统的优化控制都进行过研究,为发展智能化控制奠定了基础。

在我国有些数字化产品已应用于生产生活等各个领域,如数字化显示仪表、数字化断层分析仪、CT等。

3.国内研究基础我国在数字化制造技术和产品方面有一定的基础,CAD和数控装备是数字化制造的上下游基础技术,对于数控装备,我国已有40年研究、开发和应用的历史,数控机床拥有率目前已达3%;在CAD技术方面,我国工程设计单位CAD普及率已达到80%,机械行业骨干CAD普及率已达到30%;Chinanet网络已于1994年在我国建成。

全国40多万个制造企业在走向市场、参与竞争的过程中,对数字化制造技术的需求日益迫切。

我国已有研究所、企业开发数字化产品,有的数字化产品已走向市场,这些都为数字化制造技术和产品在我国的进一步发展奠定了基础。

特点如下:1. 利用基于网络的CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM集成技术,实现产品全数字化设计与制造在CAD/CAM应用过程中,利用产品数据管理PDM技术实现并行工程,可以极大地提高产品开发的效率和质量,企业通过PDM可以进行产品功能配置,利用系列件、标准件、借用件、外购件以减少重复设计,在PDM环境下进行产品设计和制造,通过CAD/CAE/CAPP/CAM等模块德集成,实现产品无图纸设计和全数字化制造;2. CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM技术与企业资源计划、供应链管理、客户关系管理相结合,形成制造企业信息化的总体构架CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM技术主要用于实现产品的设计、工艺和制造过程及其管理的数字化;企业资源计划ERP是以实现企业产、供、销、人、财、物的管理为目标;供应链管理SCM用于实现企业内部与上游企业之间的物流管理;客户关系管理CRM可以帮助企业建立、挖掘和改善与客户之间的关系。

上述技术的集成,可以整合企业的管理,建立从企业的供应决策到企业内部技术、工艺、制造和管理部门,再到用户之间的信息集成,实现企业与外界的信息流、物流和资金流的顺畅传递,从而有效地提高企业的市场反应速度和产品开发速度,确保企业在竞争中取得优势;3. 虚拟设计、虚拟制造、虚拟企业、动态企业联盟、敏捷制造、网络制造以及制造全球化,将成为数字化设计与制造技术发展的重要方向虚拟设计、虚拟制造技术以计算机支持的仿真技术为前提,形成虚拟的环境、虚拟设计与制造过程、虚拟的产品、虚拟的企业,从而大大缩短产品开发周期,提高产品设计开发的一次成功率。

特别是网络技术的高速发展,企业通过国际互联网、局域网和内部网,组建动态联盟企业,进行异地设计、异地制造,然后在最接近用户的生产基地制造成产品;4. 以提高对市场快速反应能力为目标的制造技术将得到超速发展和应用瞬息万变的市场促使交货期成为竞争力诸多因素中的首要因素。

为此,许多与此有关的新观念、新技术在21世纪将得到迅速的发展和应用。

其中有代表性的是:并行工程技术、模块化设计技术、快速原型成形技术、快速资源重组技术、大规模远程定制技术、客户化生产方式等;5. 制造工艺、设备和工厂的柔性、可重构性将成为企业装备的显著特点先进的制造工艺、智能化软件和柔性的自动化设备、柔性的发展战略构成未来企业竞争的软、硬件资源;个性化需求和不确定的市场环境,要求克服设备资源沉淀造成的成本升高风险,制造资源的柔性和可重构性将成为21世纪企业装备的显著特点。

将数字化技术用于制造过程,可大大提高制造过程的柔性和加工过程的集成性,从而提高产品生产过程的质量和效率,增强工业产品的市场竞争力。

数字化设计与制造及国外发展现状班级:机电07-1班姓名:**学号:***********。

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