先进制造技术发展趋势
先进制造技术特点及发展趋势

先进制造技术特点及发展趋势
新一代先进制造技术是未来制造业改变和发展的核心,它体现了制造
业发展的可持续、节能、高效等优势。
把先进制造技术和先进制造元能整
合到一起,可以极大地提高生产效率,改善质量,降低成本,提高技术水平,拓宽制造业的技术领域,还可以带来更好的经济效益。
一、先进制造技术的特点
1、灵活性:自动化制造技术可以快速变化成品的结构和参数,从而
满足不同产品和客户要求,大大提高生产力和质量,节约成本。
2、可持续性:自动化制造技术可以提高能源利用率,节约传统燃料,减少环境污染,改善生活环境。
3、虚拟化:虚拟化技术可以使制造业从传统的实体现实模式转换为
虚拟的数字模式,从而更好地经营制造业。
4、网络化:网络化技术可以有效地提升数据传输的性能,加快制造
信息的流动,实现制造流程的有效管理。
二、先进制造技术的发展趋势
1、智能化:未来先进制造技术可能会开发出智能设备,从而实现智
能制造,实现自动装配、检测、运输和组装等功能。
2、主动式:在未来先进制造技术的发展中,设备可能具有自主感知
能力和数据预测能力,实现主动式生产。
先进制造技术的趋势

先进制造技术的趋势随着科技的不断进步与发展,先进制造技术正在经历深刻的变革,形成了多样化的技术趋势。
这些趋势不仅在制造业内引发了对生产方式的重新思考与塑造,也为推动经济与社会发展注入了新的活力。
本文将对先进制造技术的主要趋势进行分析。
智能制造智能制造是当前制造业最为显著的趋势之一。
随着物联网(IoT)、人工智能(AI)、大数据分析等技术的飞速发展,制造业智能化已经迈入新的阶段。
智能制造不仅能够提高生产效率,还能降低运营成本,提升产品质量。
通过实时数据采集与分析,企业能够实现快速响应市场需求,优化生产流程。
此外,智能制造还包括机器人技术的广泛应用,使得生产线更加灵活和高效。
增材制造增材制造,即3D打印技术,正在从概念走向实际应用。
在航空航天、汽车、医疗等行业,增材制造以其材料利用率高、设计自由度大、生产周期短等优点,逐渐成为一种主流的生产方式。
随着新型材料的不断研发,增材制造的应用场景将更加广泛,未来甚至可能在个性化定制、快速原型制作及复杂结构件的生产中发挥重要作用。
绿色制造在全球环境问题日益严重的背景下,绿色制造成为了制造业的新标杆。
绿色制造强调节能减排、资源节约与环境保护,通过采用清洁生产工艺、回收利用废弃物等方法,促进可持续发展。
越来越多的制造企业开始注重环境友好型材料的应用与绿色生产技术的实施,以实现经济效益与环境效益的双赢。
虚拟制造虚拟制造技术通过计算机模拟和仿真,能够在产品设计和生产过程的各个环节进行预测与优化。
这种技术在产品开发的早期阶段就能够识别潜在问题,从而减少试错成本,提高产品质量与生产效率。
随着虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术的发展,虚拟制造的应用场景将更为广泛,如虚拟调试、培训和维修等。
大规模定制大众化生产已逐渐无法满足消费者日益增长的个性化需求,大规模定制技术应运而生。
通过灵活的生产系统与智能化的管理手段,企业能够在保证效率的前提下,实现产品的小批量、多品种生产。
大规模定制不仅提升了顾客满意度,还为企业创造了竞争优势。
先进制造技术的应用和发展趋势

先进制造技术的应用和发展趋势随着科学技术的高速发展, 先进制造技术更加普及化。
现在的先进制造技术涵盖了多个领域, 包括航空航天、汽车制造、电子制造、医疗器械、机器人制造等。
同时,这些技术也在不断的演进和发展中。
本文将着重讨论先进制造技术的应用和发展趋势。
一、先进制造技术的应用1. 3D打印技术3D打印技术是一种非常强大的生产工具, 具有高灵活性和自主性。
其应用范围广阔, 例如汽车制造、医疗器械和航空航天等领域。
使用3D打印技术可以大幅度降低生产成本, 加速生产周期, 同时也可以制造出更加精准的产品。
2. 机器人制造技术机器人制造技术在现代制造领域有着越来越重要的作用。
无论是在汽车制造、电子制造、食品加工、医疗保健等领域, 机器人的使用都能提高生产效率, 减少生产成本。
同时, 机器人制造技术在很多场合下能够完成人类无法完成的任务。
3. 数字化制造技术数字化制造技术的出现使传统制造工艺得到了改良。
数字化制造技术可以充分运用计算机技术、制造技术等一系列技术应用于全流程的生产制造。
数字化制造技术可以提高生产效率和产品质量,同时还能够提升制造企业的竞争力。
二、发展趋势1. 精益生产朝着数字化方向发展优化生产线、降低产出、提高生产效率是精益生产的目的。
随着数字化技术的不断发展, 精益生产也要朝着数字化方向发展。
精益生产数字化化将为制造企业提供更多的数据支持, 帮助制造企业更好地了解生产过程, 并提高实现正常生产的能力。
2. 多机器人协作成为发展趋势多机器人协作是目前机器人制造领域的一项热门发展趋势。
多机器人协作能够提高生产效率, 减少生产成本。
在整体生产系统中, 不同机器人能够分工合作, 协助完成整体生产。
多机器人协作概念是一种重要的制造系统的新模型。
3. 生产云将成为新型制造模式生产云作为一种新型制造模式, 具有以下优点: 无论你身处何处, 都能直接参与到生产中; 能够充分发挥供应链的协同作用, 有效的降低生产成本。
我国先进制造技术发展趋势

我国先进制造技术发展趋势
随着科技的不断进步和全球化的加速,我国的制造业也在不断发展壮大。
在这个过程中,先进制造技术的应用越来越受到重视。
那么,我国先进制造技术的发展趋势是什么呢?
智能制造将成为制造业的主流。
智能制造是指通过信息技术和自动化技术实现制造过程的智能化、自动化和数字化。
在智能制造中,机器人、传感器、云计算等技术将得到广泛应用,从而实现生产过程的高效、精准和可控。
智能制造的发展将推动我国制造业向高端、智能化方向转型升级。
3D打印技术将得到广泛应用。
3D打印技术是一种快速制造技术,可以将数字模型直接转化为实体产品。
3D打印技术的应用范围非常广泛,可以用于制造各种零部件、模具、医疗器械等。
随着3D打印技术的不断发展,它将成为制造业的重要组成部分。
大数据技术将成为制造业的重要支撑。
大数据技术可以帮助企业收集、分析和利用海量数据,从而实现生产过程的优化和效率的提升。
在制造业中,大数据技术可以用于生产计划、质量控制、供应链管理等方面,从而提高企业的竞争力。
绿色制造将成为制造业的重要发展方向。
绿色制造是指在制造过程中尽可能减少对环境的影响,实现资源的节约和循环利用。
在绿色制造中,企业需要采用环保材料、节能设备等措施,从而实现可持
续发展。
我国先进制造技术的发展趋势是智能化、数字化、高效化、绿色化。
随着这些技术的不断发展和应用,我国制造业将迎来新的发展机遇。
先进制造技术的分类、发展趋势以及研究前沿

一.先进制造技术分类:现代设计技术,先进制造工艺,加工自动化技术,现代生产管理技术,先进制造生产模式及系统二.先进制造技术的发展趋势:1集合多学科成果形成一个完整的制造体系。
该体系保证:正确的信息或物料在正确的时间以正确的方式流向正确的地点,通过正确的人或设备对信息或物料进行正确地处理或决策,以达到最大限度地满足用户的要求并获得最大的市场占有率和经济效益。
2先进制造技术的动态发展过程。
3信息技术对先进制造技术的发展起着越来越重要的作用。
信息技术促进着设计技术的现代化,加工制造的精密化、快速化,自动化技术的柔性化、智能化,整个制造过程的网络化、全球化。
各种先进生产模式的发展,如CIMS 、并行工程、敏捷制造、虚拟企业与虚拟制造,也无不以信息技术的发展为支撑。
现代设计技术方面的发展趋势4设计技术不断现代化。
( l )设计手段的计算机化在实现了计算机计算、绘图的基础上.当前突出反映在数值仿真或虚拟现实技术在设计中的应用,以及现代产品建模理论的发展上,并且向智能化设计方向发展。
( 2 )新的设计方法设计思想不断出现如并行设计、面向“X”的设计(Design For X,DFX )、健壮设计、优化设计、反求工程技术等。
( 3 )向全寿命周期设计发展传统的设计只限于产品设计,全寿命周期设计则由简单的、具体的、细节的设计转向复杂的总体的设计和决策,要通盘考虑包括设计、制造、检测、销售、使用、维修、报废等阶段的产品的整个生命周期。
先进制造工艺方面的发展趋势5成型及改性制造技术向精密、精确、少能耗无污染方向发展。
成型制造技术正在从制造工件的毛坯、从接近零件形状向直接制成工件即精密成型或称净成型的方向发展;改性制造技术通过各种新型精密热处理和复合处理达到零件组织性能精确、形状尺寸精密以及获得各种特殊性能要求的表面(涂)层,同时大大减少能耗及完全消除对环境的污染。
6加工制造技术向超精密、超高速以及发展新一代制造装备技术发展:(1)超精密加工技术。
先进制造技术及其发展趋势

先进制造技术及其发展趋势
一、先进制造技术
先进制造技术(AMT)是一种采用最前沿的技术,以改善制造和构建
产品和系统的过程。
它旨在提高制造质量,提高效率,减少成本,以及改
善产品性能。
先进制造技术的核心目标是减少任何制造过程中的等待时间,浪费和错误。
先进制造技术的目标是以有效和可行的方式实现快速,准确,可预测
的制造结果。
它将工厂中的先进自动化和机器人技术与高级的计算机技术
相结合,以进一步提高制造效率,改善制造质量和降低成本。
先进制造技
术包括虚拟仿真,计算机数值控制(CNC),3D打印,智能制造,制造执
行系统(MES),可编程序控制(PLC),计算机辅助设计(CAD),计算
机辅助制造(CAM),机器人和自动化装置,测量和检测技术,以及供应
链管理和制造流程管理。
二、发展趋势
随着智能制造技术的不断发展,先进制造技术也在不断发展。
未来几年,将看到先进制造技术的进一步发展,其中包括以下几点:(1)智能制造技术发展:由于人工智能,大数据和机器学习等新兴
技术的快速发展,智能制造将成为先进制造技术的一个重要基础。
(2)3D打印技术:目前。
再论先进制造技术及其发展趋势

再论先进制造技术及其发展趋势在当今全球化和科技飞速发展的时代,先进制造技术已经成为推动经济增长、提高产业竞争力的关键力量。
先进制造技术不仅改变了产品的生产方式和质量,还深刻影响着人们的生活和社会的发展。
先进制造技术是一个广泛而复杂的领域,涵盖了从设计、材料选择、生产加工、质量控制到物流和售后服务等产品全生命周期的各个环节。
它融合了众多前沿科技,如信息技术、自动化技术、材料科学、人工智能等,旨在实现高效、高精度、高质量和高灵活性的生产。
在设计方面,计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助工程(CAE)等技术已经成为主流。
通过这些技术,设计师可以更加直观地进行产品的三维建模和仿真分析,提前预测产品在实际使用中的性能和可能出现的问题,从而大大缩短了产品的研发周期,降低了开发成本。
同时,虚拟设计和协同设计等理念的引入,使得分布在不同地区的设计团队能够实时交流和协作,共同完成复杂的设计任务。
材料是制造的基础,先进材料的研发和应用也是先进制造技术的重要组成部分。
例如,高强度、高韧性的新型合金材料,高性能的复合材料,以及具有特殊功能的纳米材料等,为制造出更轻、更强、更耐用的产品提供了可能。
而材料的制备技术,如 3D 打印、激光熔覆等,也为个性化定制和复杂形状零件的制造开辟了新的途径。
生产加工环节的先进制造技术更是层出不穷。
数控机床、加工中心等设备的精度和自动化程度不断提高,能够实现复杂形状零件的高精度加工。
多轴联动加工技术的应用,使得一次装夹就能完成多个面的加工,大大提高了加工效率和精度。
而柔性制造系统(FMS)和计算机集成制造系统(CIMS)的出现,则实现了生产线的自动化和智能化管理,能够根据市场需求快速调整生产计划和产品品种。
自动化技术在先进制造中扮演着至关重要的角色。
工业机器人在生产线上的广泛应用,不仅提高了生产效率,还降低了人工劳动强度和出错率。
同时,机器人的智能化程度也在不断提高,能够适应更加复杂和多变的生产环境。
先进制造技术的发展现状与未来趋势分析

先进制造技术的发展现状与未来趋势分析随着科技的飞速发展,制造业作为国民经济的重要支柱,也在不断地进行着变革和创新。
先进制造技术作为推动制造业进步的重要力量,正成为制造业发展的关键。
一、现状分析目前,先进制造技术已经在许多领域得到广泛应用。
以数字化制造技术为例,它通过数据的收集和分析,实现了生产过程的精准控制和优化。
在汽车制造领域,数字化制造可以将设计和生产环境进行无缝对接,实现智能化的生产。
在航空航天领域,数字化制造可以提高制造质量和效率,降低生产成本。
此外,人工智能、机器人技术、物联网等先进制造技术也得到了广泛应用,为制造业带来了巨大的变革。
二、趋势分析1. 自动化和智能化趋势随着人工智能和机器人技术的发展,制造业将迎来更多的自动化和智能化工厂。
自动化生产线可以减少人工操作,提高生产效率和质量。
智能化工厂通过数据分析和反馈机制,实现自我学习和优化,进一步提高生产效能和灵活性。
2. 3D打印技术的突破3D打印技术作为一种新型的生产方式,正在改变制造业的传统模式。
它可以通过打印出不同材料的模型和零部件,实现快速成型和个性化定制。
未来,随着3D打印技术的进一步发展,其应用范围将会更广泛,并且在制造业中扮演更重要的角色。
3. 网络化和协同化的生产模式在物联网的背景下,制造业正向网络化和协同化的方向发展。
通过连接机器、设备和系统,实现生产过程的实时监控和管理。
同时,供应链也将实现更加高效和灵活的管理,从而提高整体生产效率和响应能力。
三、未来展望在未来,先进制造技术将继续迎来更多的突破和创新。
随着科技的不断进步,制造业将进入全面数字化和智能化的时代。
自动化、智能化、网络化和协同化将成为制造业的主要特征。
同时,3D打印技术的广泛应用也将改变传统制造业的格局。
个性化定制、快速响应市场需求将成为制造业的新趋势。
然而,随着先进制造技术的快速发展,也会带来一些新的挑战和问题。
例如,人工智能和机器人可能会取代一部分传统劳动力,引发社会就业问题。
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第9章先进制造技术发展趋势9.1 概述9.1.1 什么是先进制造技术9.1.2 先进制造技术的特点9.1.3 先进制造技术的产生背景先进制造技术是当代信息技术、自动化技术、现代企业管理技术和通用制造技术的有机结合;是传统制造技术不断吸收机械、电子、信息、材料、能源及现代管理技术成果,将其综合应用于制造全过程,实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产,获得理想技术经济效果的制造技术的总称。
包括计算机技术、自动控制理论、数控技术、机器人、CAD/CAM技术、CIM技术以及网络通信技术等在内的信息自动化技术的迅猛发展,为先进制造技术的发展和应用提供了日益增多的高效能手段。
先进制造技术主要包括三个技术群:主体技术群、支撑技术群和制造技术基础设施群。
其具体内容主要有:现代设计技术、精密及超精密加工技术、精密快速成型技术、特种加工技术、制造业综合自动化、过程工业综合自动化、系统管理技术等。
1. 先进制造技术中的主体技术群主体技术群包括面向制造的设计技术群与制造工艺技术群。
(1)设计技术群。
指用于生产准备的工具群与技术群。
包括产品、工艺过程和工厂设计,如计算机辅助设计(CAD)及工艺过程建模和仿真、系统工程集成技术、快速样件成型技术、并行工程技术(CE)、面向环境的设计(DFE)。
(2)制造工艺技术群。
指用于产品制造的过程及设备,包括材料生产工艺、加工工艺,连接和装配、测试和检验技术。
2. 先进制造技术中的支撑技术群支撑技术群是使主体技术群发挥作用的基础和核心,是实现先进制造系统的工具、手段和系统集成的基础技术,包括信息技术、传感器技术和控制技术。
信息技术中包括网络和数据库技术、集成平台和集成框架技术、接口和通信、基于知识的决策支持系统以及软件工程方面的技术。
先进制造系统中的控制技术将向智能控制方面发展。
智能控制系统具有根据过程和环境模型以及传感器数据实时决策的能力。
这方面具有潜力的领域是人工神经网络和模糊逻辑的研究。
网络和数据库技术是先进制造技术中的关键技术。
通过全球网络实现信息的快速传递和共享,使企业之间的联合成为可能。
3先进制造技术中的制造技术基础设施群这是指为了管理好各种适当技术群的开发,促进技术在整个国家工业企业内推广应用而采用的各种方案和机制;是使先进的制造技术与企业组织管理体制,以及使用技术的人员协调工作的系统工程。
它主要包括质量管理、用户/供应商交互作用、人员培训和教育、全局监督和基准评测、技术获取和利用。
在利用先进制造技术的未来企业中,继续教育和培训已变得日益重要。
未来的企业面临的是多变的市场和激烈竞争的环境。
聘用职员的关键是看他能否多专、多能地、能动地迅速适应产品变化、工作岗位变化、所需技能变化以及促进这些变化的知识能力。
显然,教育和培训是抵消环境不断变化所带来的潜在打击和忧虑的要素。
所以,对于企业而言,要想有效提高其竞争能力,综合教育和培训计划是基础。
21世纪的市场竞争,就是先进制造技术的竞争。
先进制造技术贯穿了从产品设计、加工制造到产品销售及使用维修等全过程,因此,21世纪的先进制造技术应具有下列特点:1. 以低消耗创造高效益、高劳动生产率低消耗意味着低成本,从而可以创造高效益。
降低能源的消耗和有效地利用能源成为未来制造业十分关心的问题。
工业生产消耗了发达国家大量能源。
人们希望不断提高生活水准,但也会带来全球能源的高消耗,从而引起人们对节能的关注。
改进原有生产过程可以有效地降低工业过程的能耗。
例如:大范围内实现质量控制,不仅在其他方面受益,而且也节省了用于生产不合格产品而消耗的能源。
2. 提供有竞争力的优质可售产品先进制造企业提出了产品终身质量保证。
“质量”一词的含义已不仅仅是“零缺陷”了。
由于越来越多的公司都能有效地保证产品无缺陷,因此,人们把“质量”重新定义为“零缺陷”与“用户满意”。
产品的工程设计过程也不仅仅是为保证其无缺陷,而且还要从许多方面使用户满意。
这样的产品才有竞争力。
3. 采用适用、先进的工艺装备计算机技术、自动化技术、新材料技术、传感技术、管理技术等的引入,使制造技术成为一个能驾驭生产过程的物质流、能量流和信息流的系统工程。
适用、先进的工艺和装备能快速生产出产品,并保证质量。
4. 具有迅捷响应市场的能力当前,工业正进入市场和经济因素高度分散、快速变化、不可预测的时代。
企业为了求得生存就必须对付这些频繁的变化,要想在不断变化的环境中做到迅速响应,就必须重视技术与管理的结合;重视制造过程组织和管理体制的简化与合理化,使硬件、软件和人集成的大系统的组成和体系结构具备前所未有的柔性。
这体现了未来制造系统的先进性。
5. 满足环境保护和生态平衡的要求现今,环境问题已成为企业运行的关键因素。
随着社会对环境问题越来越关注,要求企业工艺系统以及设备向“环境安全型”组织转化。
面对环境的日益破坏,世界范围内环保热潮不断高涨。
政府及民间组织对制造业提出更严格的要求。
于是,人们提出了面向环境的设计(DFE)。
美国IBM,DEC及AT&T等大公司率先采用了DFE思想。
DFE节约了材料和能源的消耗,提高产品的重新利用率,增强了企业的经济效益。
9.1.3 先进制造技术的产生背景先进制造技术的产生和发展是与现代高新技术的飞速发展及制造业所面临的市场竞争环境密不可分的。
随着“冷战”时代的结束及世界市场的发展,市场竞争日趋激烈,TQCS(T:Time tomarket,Q:Quality,C:Cost,S:Service)成为企业共同追求的目标。
早期的市场竞争主要是围绕如何降低成本,特别是劳动力成本,于是刚性大规模生产线就应运而生。
进入20世纪70年代后,随着电子信息技术的发展,产品成本因素的组成发生了根本变化,降低成本的焦点转到了如何提高企业的整体效率。
美国从20世纪70年代开始提出CIM哲理;日本采用准时生产JIT(JustInTime)准则压缩库存,提高资金周转率;采用精良生产(Lean Production)方法,去掉生产过程中一切不产生价值的环节。
这些都获得了一定的成功。
20世纪80年代,工厂的一切活动转到以满足用户要求为核心,为了赢得市场,必须提高新产品的上市速度,于是产生了并行工程CE(Concurrent Engineering)的思想,在20世纪90年代初,欧洲制造业出现了一个新现象,人们开始把注意力集中在以CIMS为基础的“以人为中心的生产系统APS(Anthropocentric Production System)”,APS是组织管理、人、技术三者的集成,其中人是核心。
新的竞争环境要求企业具有极大的柔性,能快速响应市场。
为了夺回在制造业的领先地位,美国在CIM和CE的基础上,又认真研究了日本的JIT和精良生产,于1991年进一步提出了敏捷制造(Agile Manufacturing)的新概念。
与APS相似,如何提高制造系统的智能,如何把人更有效地集成到CIM中,人们又提出了智能制造(Intelligent Manufacturing)的思想。
而敏捷制造被认为是全面提高企业竞争能力的21世纪制造策略,是在CIM和CE基础上更大范围内企业之间的集成。
在这种策略下的虚拟公司(Virtual Company)通过信息高速公路和其他公司进行合作,以对市场机遇作出敏捷的响应。
虚拟制造(VM)则是在计算机上模拟产品的制造和装配全过程,以期尽早发现可能发生的问题。
9.2 几种典型先进制造技术简介9.2.1 智能制造9.2.2 敏捷制造9.2.3 并行工程9.2.4 虚拟制造系统9.2.1 智能制造一、智能制造研究的背景近年来,由于市场竞争的冲击和信息技术的推动,传统的制造产业正经历着一场重大的变革,围绕提高制造业水平这一中心的新概念、新技术层出不穷,智能制造正是在这一背景下孕育而生的。
从市场竞争方面来看,当前和未来企业面临的是一个多变的市场和激烈竞争的环境。
社会的需求正从大批量产品转向小批量、甚至单件产品上。
企业要在这样的市场环境中立于不败之地,必须从产品的时间、质量、成本和服务(TQCS)等方面提高自身的竞争力,以快速响应市场频繁的变化。
企业在生产活动中的机敏性和智能就显得尤为重要。
从制造系统自身来看,它是一个信息系统。
制造过程是对市场信息、开发信息、制造信息、服务信息和管理信息等获取、加工和处理的过程。
制造所得的产品实质上是物质、能量和信息三者的统一体。
因此,制造水平提高的关键在于系统处理制造信息能力的提高。
由于市场的竞争、产品性能的完善、结构的复杂和需求的个性化,导致现代制造过程中信息量的激增,信息种类多样化和信息质量的复杂化(残缺和冗余信息),要求未来制造系统具有更强的信息加工能力,特别是信息的智能加工能力。
尽管对企业和制造系统有这样的要求,但是,由于过去人们对制造技术的注意力多集中在制造过程的自动化上,从而导致在制造过程中自动化水平不断提高的同时,产品设计及生产管理效率提高缓慢。
生产过程中人们的体力劳动虽然得到了极大解放,但脑力劳动的自动化程度(即决策自动化程度)却很低,各种问题求解的最终决策在很大程度上仍依赖于人的智慧。
并且,随着竞争的加剧和制造信息量的增加,这种依赖程度将越来越大。
另一方面,从20世纪70年代开始,发达国家为了追求廉价的劳动力,逐渐将制造业移向了发展中国家,从而引起本国技术力量向其他行业的转移,同时发展中国家专业人才严重短缺,其结果制约了制造业的发展。
因此,制造产业企盼着自身的智能,以减小对人类智慧的依赖,解决人才供求的矛盾。
智能制造技术IMT(Intelligent Manufacturing Technology)和智能制造系统IMS(Intelligent Manufacturing System)正是顺应上述情况而得以发展。
二、智能制造的含义智能制造技术(IMT)是指在制造工业的各个环节,以一种高度柔性与高度集成的方式,通过计算机模拟人类专家的智能活动,进行分析、判断、推理、构思和决策,旨在取代或延伸制造环境中人的部分脑力劳动,并对人类专家的制造智能进行收集、存储、完善、共享、继承与发展的技术。
基于IMT 的制造系统(IMS)则是一种借助计算机,综合应用人工智能技术、并行工程、现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术和系统工程技术,在国际标准化和互换性的基础上,使得制造系统中的经营决策、生产规划、作业调度、制造加工和质量保证等各个子系统分别智能化,成为网络集成的高度自动化制造系统。
智能制造系统的特点突出表现在:1制造系统的自组织能力自组织能力是指IMS中的各种智能设备,能够按照工作任务的要求,自行集结成一种最合适的结构,并按照最优的方式运行。
完成任务后,该结构随即自行解散,以备在下一个任务中集结成新的结构。