开题报告数控技术在机械制造中的应用

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数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用 数控技术指的是计算机软硬件技术与机械制造技术相结合的自动控制技术,它具有高效、精确、灵活、可靠的特点,因此在自动化机械制造中得到了广泛的应用。本文将从数控加工、数控机床、数控编程、数控设备维护等方面探讨数控技术在自动化机械制造中的应用。

一、数控加工 数控加工是指利用数控机床进行加工,实现零部件的加工工艺自动化的过程。数控加工具有高效、高精度、高质量、高灵活性、高稳定性、高一致性等优点,常常被用于零部件加工、模具制造和轴承加工等领域。数控加工可以实现立体加工、曲面加工、深孔加工、螺纹加工等工艺的自动化,提高了加工精度和效率,降低了生产成本,为提高产品的质量奠定了基础。

二、数控机床 数控机床是应用数控技术的机床,它能够实现高精度、高效率、高稳定性等特点,因此在制造业中得到了广泛的应用。数控机床具有多种不同的类型,如车床、铣床、钻床、磨床、刨床等,不同类型的数控机床可以分别用于不同的加工工艺,提高加工精度和效率,缩短生产周期,降低生产成本。

三、数控编程 数控编程是指对数控机床的加工程序进行编写和调整的技术,它是数控技术的核心部分。数控编程需要熟练掌握加工工艺、机床操作方法和编程语言,只有编写出正确、简洁、高效的程序,才能实现高精度、高效率、高质量的加工。数控编程中还需掌握加工数学、CAD、CAM等软件技术,以提高数控编程的自动化程度和加工质量。

四、数控设备维护 总之,数控技术已成为现代机械制造业中不可或缺的重要技术,它的应用状况将直接影响到制造业的发展。未来,数控技术将不断创新,更加强调自动化和智能化,加速机械制造向数字化、网络化、智能化的转型,为人类社会的发展做出更大的贡献。

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用1. 引言1.1 数控技术的简介数目、格式等。

感谢理解。

数控技术(Numerical Control,简称NC)是一种通过计算机控制机床和机器的加工运动,完全由数字化的指令来实现加工的自动化技术。

数控技术的出现,使得传统的手工操作机械加工转变为自动化、数字化的生产方式。

数控技术的应用范围涵盖了各个领域的机械加工,例如金属加工、木工加工、塑料加工等。

数控技术的基本原理是将人工操作中的加工参数转换为数字形式的指令,通过数控系统控制各个轴的运动,实现对工件的精确加工。

数控技术通过程序控制,可以实现复杂结构的零部件加工,提高加工精度和效率。

同时,数控技术还可以实现批量生产和定制化生产,满足不同需求的加工要求。

随着技术的不断发展,数控技术在自动化机械制造中的应用越来越广泛。

它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,还提升了产品质量和加工精度。

数控技术的引入,使得自动化机械制造更加智能化、柔性化,为制造业的发展注入了新的动力。

1.2 自动化机械制造的概述自动化机械制造是指通过计算机控制和自动化设备实现生产过程中的加工、装配和检测等操作。

这一领域涉及到机械、电子、计算机等多学科知识,是现代制造业中的重要组成部分。

自动化机械制造的核心是提高生产效率和质量。

通过引入数控技术和自动化设备,可以实现生产过程的智能化和自动化,从而减少人为操作错误和提高产品的一致性和稳定性。

自动化机械制造的范围涵盖了多种行业和领域。

无论是汽车制造、航空航天还是电子设备制造,都可以通过自动化机械制造实现生产过程的智能化和高效化。

自动化机械制造的发展呈现出多样化和智能化的趋势。

随着人工智能、大数据和物联网等新技术的不断发展,自动化机械制造将进一步实现智能化和高效化,为制造业带来更多发展机遇。

自动化机械制造是现代制造业发展的重要方向,通过引入数控技术和自动化设备,可以提高生产效率、降低生产成本,促进制造业转型升级,提升国内制造业的竞争力。

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用摘要:数控技术在各个产业的发展中得到了广泛的应用,而精密的数据控制也将在机械制造业的发展中起到越来越大的作用。

所以,将数控技术与机械制造自动化发展相结合,可以更好地提高数控技术应用的质量,提高自动化发展的速度。

因此,以下就数控技术在自动化机械制造中的应用进行了研究分析。

关键词:数控技术;自动化;机械制造;应用引言:当前科技的发展已经进入了一个新的时期,机械制造的水平已经得到了很大的提高,而过去的机械制造方法已经很难再满足现有的模具制造需求,这是因为机械模具的实际制作周期比较短,制作工艺比较复杂。

在此基础上,将数控加工技术融入到机械加工制造过程中以满足实际生产的需要,以此来提高生产质量。

一、数控技术的概念最常用的数控技术都是由各种信息组成的,更能通过各种形式使机器高效运转。

在实际工作中,只有把数控技术与机械设备更好地结合起来,才能使机械设备更好地实现自动化,这样既节约了人力,又提高了生产的效率,是一种相互融合后的必然结果,也是现代化发展的重要标志。

随着信息技术的持续发展,各种技术将会越来越成熟,相信在未来,这些技术将会在各个行业中得到应用,从而推动各行业高效向前发展[1]。

二、数控技术在自动化机械制造中应用的重要性(一)提高操作精度在传统的加工过程中,由于工序繁多,大部分都是人工操作,很容易受外部环境的干扰,比如人为因素造成的错误。

人工作业精度达不到机械作业的要求,影响了产品的品质,造成了产品的品质参差不齐。

假若产品进入市场,将会对顾客的体验产生一定的影响。

利用数控技术,可以将数字化的优势发挥到最大,从而对产品的规格、种类进行精准控制,弥补传统生产环节中尺寸大小不一致的缺点,从而提升了操作的精度,与此同时,还可以帮助提升生产零件的精密性和准确率[2]。

(二)降低制造成本在机械制造的全过程中,包括了众多的工序和流程。

在这些工序中,既包括了设计环节的准备工作,也包括了审核以及预加工等环节。

浅析数控技术在机械制造中的应用

浅析数控技术在机械制造中的应用

浅析数控技术在机械制造中的应用近几年来,随着社会经济与科学技术的迅速发展,我国的数控技术也得到了更进一步的发展。

数控技术在机械制造业中有着非常重要的应用,而随着机械制造规模的不断扩大,其对产品质量的要求越来越高,这使得行业内对数控技术水平的要求也越来越高。

只有加强了数控技术在机械制造中的应用,才能够促进机械制造产品质量与性能的提高。

文章主要针对数控技术在机械制造中的应用问题进行浅要分析,以期能够对其行业的发展有所助益。

标签:数控技术;机械制造;应用数控技术是一种现代化数字信息技术,它主要是由计算机技术、传感检测技术、网络通讯技术以及传统的机械制造技术等集合而成。

在机械制造业中,机械的加工离不开数控技术,数控技术可谓是机械制造业的基礎,对机械制造的过程起着非常关键的作用,只有充分利用好数控技术的种种优点,才能够制造出更加高质量和高性能的机械产品。

以下作者就来简单谈一谈数控技术在机械制造中的应用等问题。

1 数控技术概述数控技术是一种先进的自动化技术,它能够实现电子计算机与机械的一体化结合。

简单来说,数控技术就是利用电脑程序来控制机器的一种方法,通常情况下,工作人员会事先对机械加工过程进行一定的编程,然后再利用编好的程序来进行机械加工。

数控技术所采用的软件模块化体系结构,有效实现了对输入数据的存储、处理、运算及逻辑判断等控制,其性能非常优良,具有很高的性价比。

2 数控技术在机械制造中的应用特点2.1 便利性特点数控技术在机械制造中越来越具有重要应用是其在新时代下的必然发展趋势,其中最主要的原因就在于数控技术在机械制造中具有很强的便利性特点。

数控技术的便利性能够在很多方面体现出来,例如其能够大大减少机械制造的制造工艺、有效改变机械制造的加工工艺参数等等,这些都能够使机械制造变得更加便利。

2.2 高效率特点数控技术在机械制造中的高效率特点主要体现在以下三个方面:第一,将数控技术应用于机械制造当中,能够实现只通过一次装夹工件就完成多道工序加工的目标,这既大大提高了加工精度,又减少了辅助时间;第二,利用数控技术,能够高质量地完成机械制造中一些利用普通机床难以完成的复杂零件的加工,这大大提高了机械制造的制造水平;第三,数控技术能够通过模块化的标准工具来减少换刀及安装的时间,并同时提高其工具标准化程度和管理水平。

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用

数控技术在自动化机械制造中的应用数控技术是一种以数学模型为基础,以数字控制系统为核心的机电一体化技术,广泛应用于自动化机械制造中。

数控技术的应用可以使机床精度提高,加工效率提升,减少人工操作,提高生产效率,提高产品质量等。

1、数控机床数控机床是数控技术在自动化机械制造中的核心应用。

数控机床采用数字控制系统控制机床的运动(如进给和转动等),有效提高了机床的加工精度和重复性。

不仅如此,数控机床还可以实现多种形态的加工,适用面广。

数控机床能够满足复杂产品、小批量、多品种的加工需要,对于制造业的转型升级和高质量生产起到至关重要的作用。

2、数控加工中心数控加工中心主要利用数控技术的高速、高精度和柔性化特点,可以完成多种加工工艺,包括钻孔、攻丝、铣削、车削和拉刀等。

与传统加工方式不同的是,数控加工中心不需要频繁操作机床,而是由计算机指令来控制机床进行加工。

数控加工中心操作简单,适应性强,可以有效提高加工质量和生产效率。

在钢铁、航空、汽车等行业中,常常需要进行板材的切割。

数控切割机主要利用数控技术的特点,可以进行高精度和快速的板材切割。

传统的机械切割方式需要花费大量的人力、物力和财力,并且切割精度低,加工速度慢。

而采用数控切割机可以节省大量人力、物力和财力,并且切割精度高、加工速度快,生产效率显著提高。

数控冲压机是把数控技术应用于冲压加工领域,采用数控技术的高速、高精度和柔性化特点,可以进行多种形状复杂、精度高的冲压加工。

数控冲压机可以有效提高生产效率,节约了人工,避免了人为误差,保证了产品质量。

同时,它还具有自动化程度高、适应性强等优点。

总之,数控技术在自动化机械制造中应用广泛,是实现高效生产和提高产品质量的重要手段。

随着科技的进步和技术的不断创新,数控技术在自动化机械制造中的应用也将不断取得新的突破和进展。

数控技术毕业设计开题报告

数控技术毕业设计开题报告

数控技术毕业设计开题报告数控技术毕业设计开题报告范文数控技术是如今很火的一个专业,也是我们需要写的,大家看看下面的数控技术毕业设计开题报告范文。

数控技术毕业设计开题报告范文一、数控渐进成形技术介绍学者Schmoeckel在他的着作中预言随着自动控制技术的不断开展进步,板料成形设备将会变得更加灵敏。

Leszak在其申请的专利中首次提出了利用简单成形工具对板件进展加工的板料无模成形思想,但受限于当时的技术程度这种技术没有进一步向前开展。

后来随着相关技术的不断开展,直到上个世纪90年代,松原才正式提出了板料数控渐进成形技术。

板料数控渐进成形技术引入“分层制造〞的思想,首先将要加工的零件在高度上离散成假设干层,再由CAD/CAM软件在每层沿零件轮廓生成相应的加工轨迹,简单的成形工具头沿着该轨迹对板件进展逐层加工,得要想要加工的零件。

由于数控渐进成形是对板料进展逐层逐点进展加工,靠部分变形的积累获得整个零件,因此具有加工方式灵敏、加工精度高等优点,可以成形出形状复杂的钣金零件。

数控渐进成形技术从零件的三维构造设计到零件的加工轨迹生成再到零件最终成形都具有很强的灵敏性,零件的尺寸或者形状变动时只需在CAD/CAM软件里改动零件模型即可。

因此,该技术特别合适用于钣金类新产品的开发、试制及小批量消费。

板料数控渐进成形技术按其加工方式分为单点〔负〕渐进成形和双点〔正〕渐进成形。

单点渐进成〔Single Point Incremental Forming-SPIF〕是一种不需要任何模具支撑的渐进成形方式。

金属板被夹具固定在支架上,板下面悬空,工具头沿特定的轨迹由金属板四周向中心逐渐加工,此时金属板在力的拉伸作用下变形。

零件成形过程中金属板料只跟工具头接触,成形过程中不需要模具支撑,因此单点渐进成形具有加工方式灵敏、加工范围广、对设备依赖性不强、占用消费资源少等特点。

此外,只需要在CAD软件里改变零件几何模型就可以获得不同的成形轨迹,进而加工出相应形状的零件,所以单点渐进成形的操作性较好,但是因为成形过程中只是工具头和金属板的接触,系统刚度相对较小,成形后零件容易发生回弹,导致零件成形精度较差。

数控加工技术在机械制造中的应用探讨

数控加工技术在机械制造中的应用探讨

数控加工技术在机械制造中的应用探讨在当今的机械制造领域,数控加工技术正以其高效、精确和灵活的特点,成为推动行业发展的关键力量。

这项技术的广泛应用,不仅改变了传统机械制造的生产方式,还大幅提高了产品质量和生产效率,为机械制造行业带来了前所未有的机遇和挑战。

数控加工技术,简单来说,就是利用数字化的信息对机械加工过程进行控制的一种技术。

它通过预先编写好的程序,将加工工艺、刀具路径、切削参数等信息转化为数字指令,输入到数控机床中,从而实现对零件的自动化加工。

数控加工技术在机械制造中的应用非常广泛。

在汽车制造领域,数控加工技术被用于发动机缸体、缸盖、曲轴等关键零部件的加工。

这些零部件的形状复杂、精度要求高,传统加工方法往往难以满足要求。

而数控加工技术能够精确地加工出各种复杂形状的零部件,保证其尺寸精度和表面质量,提高发动机的性能和可靠性。

在航空航天领域,数控加工技术更是发挥着不可或缺的作用。

飞机的机身结构件、发动机叶片、起落架等零部件,都需要高精度、高强度的加工工艺。

数控加工技术能够满足这些苛刻的要求,制造出轻量化、高性能的零部件,提高飞机的飞行安全性和经济性。

在模具制造中,数控加工技术也是至关重要的。

模具的形状和尺寸精度直接影响到产品的质量和生产效率。

通过数控加工技术,可以制造出高精度、复杂形状的模具,如注塑模具、冲压模具等,满足各种产品的生产需求。

数控加工技术的优点众多。

首先是高精度。

数控机床能够按照预设的程序进行精确加工,其加工精度可以达到微米级别,远远高于传统机床。

其次是高效率。

数控机床可以实现自动化加工,减少了人工干预,大大提高了生产效率。

再者是灵活性强。

通过修改程序,可以快速调整加工工艺和参数,适应不同零件的加工需求。

然而,数控加工技术在应用过程中也面临一些问题。

例如,数控加工设备价格昂贵,对于一些中小企业来说,投资成本较高。

此外,数控编程和操作需要专业的技术人员,人才短缺也是制约其发展的一个因素。

数控加工技术在机械加工制造中的应用

数控加工技术在机械加工制造中的应用

数控加工技术在机械加工制造中的应用摘要:随着科技的飞速发展,数控加工技术已经成为现代机械加工制造中的核心技术之一。

数控加工技术的广泛应用,不仅提高了机械加工制造的精度和效率,还推动了机械加工制造行业的快速发展。

本文将探讨数控加工技术在机械加工制造中的应用。

关键词:数控加工;机械加工;制造;应用引言:数控加工技术是一种先进的制造技术,它通过数字化的方式对机床进行控制,实现零件的加工,这种技术以其高精度、高效率、高柔性和低成本的优势,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车、模具等领域。

一、数控加工技术的特点(一)高精度数控机床在工业生产中具有诸多优势,其中加工精度高是其显著特点之一。

这种高精度算法和先进的伺服系统使得数控机床能够达到微米甚至纳米级别,与传统的加工方法相比,其精度要高出一个数量级。

微米级别的加工精度意味着产品品质的严格把控,对于延长设备使用寿命、提高生产效率、保证产品质量有着不可估量的价值。

(二)高效率数控机床是一种高效、高精度、高效率的机床,通过将多道工序集成在一次装夹中,数控机床可以显著减少工件的装夹和调整时间,提高加工效率。

同时,数控加工技术可以通过自动化操作,实现加工过程的自动化,进一步缩短加工周期,提高生产效率。

(三)高柔性数控机床是一种高度精密的自动化机床,其加工范围非常广泛,能够适应各种形状和尺寸的零件加工。

同时,数控加工技术可以通过修改程序来适应不同的加工需求,具有很高的柔性。

(四)低成本数控加工技术是一种先进的加工技术,相比传统加工技术,它的操作更加简单,对工人的技能要求更低,可以降低劳动力成本,因为数控加工技术自动化程度高,可以减少人力成本,提高生产效率。

同时,数控机床的加工精度和效率高,可以大幅度减少材料和时间的浪费,从而降低制造成本。

(五)高度智能化现代数控机床,通过引入人工智能技术,不仅具备了先进的加工功能,还实现了自我诊断、自我调整和学习功能。

这些功能可以帮助企业实现智能制造,提高生产效率和产品质量,这些功能不仅有助于生产过程的自动化和智能化,还能根据生产需求和产品变化,实时调整生产流程和参数,从而提高生产效率和产品质量[1]。

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毕 业 论 文 开 题 报 告
论文题目 数控技术在机械制造中的应用

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1

一、选题的理论意义与实际意义
随着现代经济的飞速发展,机械制造业也迈入了一个新的发展阶段。 工业的生产越来越需要
高精度的仪器,原来的机械设备已经无法达到新的要求,数字加工技术就应运而生。 数控加工技
术在机械制造业已经广泛应用,这种技术不但制造出高精度的器械还可以提高器械的生产效率和
质量,使机械制造业的发展更加精密,精度更加理想。 然而,我们不能拘泥于现状,随着产业的
不断发展对数控加工技术的要求会越来越多,所以我们要加强创新,发散思维,提高数控加工技
术。通过本文的研究有助于提高数控技术在机械制造中的应用具有一定的现实的意义。
二、论文综述
国内外有关的学者数控技术在机械制造中的应用进行了相关的研究,并且取得了一定的研究
的结果,具体的研究的结果如下所示:
李金莲(2018)在生产机械模具的厂房里,经常会出现这样的情况:很多低质量的模具被制
造。 这是因为在传统的机械模具的生产过程中,存在着来自众多方面因素的影响, 工人们很难
保证模具的质量是否过关。 一旦此现象出现,那么必将会导致生产资源和生产成本的浪费问题。
张武(2017)要想提高机械模具的生产水平,应该尽力改善数控技术水平。 工作人员应意识
到数控技术的强化和改进是十分重要的,而其中,最重要的是应该优化机械模具生产时的加工工
序。 这样才能保证机械模具的生产质量以及工作效率得以提高。 在进行模具的加工程序的优化
过程中,相关技术人员要做到全面且细致的去考虑问题, 得到最佳的加工程序的优化方案,从而
通过使生产工序简单化来实现生产时间的缩短,使成品的精度和质量更高,最终实现企业经济效
益的最大化。
袁梦(2016)随着现代社会的快速发展, 数控技术必然会应用到机械模具的生产活动中,这
是时代发展的必然趋势。 总而言之,在实际生产加工机械模具时,使用数控技术,对机械模具的
精度与质量问题都带来了保证,极大地提高了企业的经济效益。
李佳伟(2016)在社会经济的不断发展、市场竞争的日益激烈的条件下,要想增强企业的竞争
力,则需要不断提高生产的技术水平,提高产品的质量,降低生产成本,实现生产的自动化、智能化。
机械制造业要想实现生产的自动化,就需要应用数控技术,从而逐渐形成现代化的机械生产。机械制
造业是国家的支柱型产业,其也是工业化程度的重要标志,该行业的发展影响着国民经济的整体发
展。现阶段,我国机械制造的生产水平已经达到世界的先进水平,但在机械制造技术含量、知识产权
品牌方面还存在欠缺。
ngrid Julien-Gau(2014)数控技术在机械制造中得到了广泛的应用,并发挥了重要的作用。其
不仅提高机械制造的质量和效率,还能在一定程度上保障机械生产的安全性,因此被应用到多个领
2

域中。将机械制造与数控技术进行有效的融合,能够不断推动工业化的发展,从而促进国民经济的增
长。
三、论文提纲
1引言
1.1研究背景
1.2研究意义
2相关理论概述
2.1数控技术
2.2数控加工技术的优点
2.2.1促进高效生产
2.2.2实现生产自动化
2.3数控技术的原理
2.4数控技术应用优势
3数控技术在机械制造中的优势
3.1提高生产效率
3.2高精度和高效性
3.3柔性化
4数控技术在机械制造中的应用
4.1生产机床的应用
4.2优化机械模具的加工工序
4.3数控技术在机床设备中的应用
4.4数控技术在模具加工中的应用
5提高数控技术在机械制造中的应用建议
5.1明确产品自身基本特征
5.2严格控制误差
5.3加强对不确定因素的掌握
6总结
参考文献
致 谢
四、与选题相关的主要参考文献

[1]李金莲.数控技术在机械制造中的有效应用分析[J].内燃机与配件,2018(21):93-95.
[2]张武.数控技术在机械制造中的应用现状和发展趋势研究[J].装备制造技
术,2017(02):260-261.
[3]袁梦,唐友亮,刘萍.浅谈数控技术在我国机械制造行业应用[J].橡塑技术与装
备,2016,42(10):42-43+55.
[4]李佳伟,刘浩.浅谈数控技术在自动化机械制造中的运用[J].中国高新技术企
3

业,2016(14):49-50.
[5]杜凯.机械制造中数控技术的应用研究[J].现代经济信息,2016(01):382+392.
[6]金艳姝.浅谈数控技术在机械制造中的应用与发展[J].现代工业经济和信息
化,2015,5(02):63-64+73.
[7]李军,魏星,陈韬.浅析数控技术在机械制造中的应用[J].电子测试,2014(21):120-122.
[8]周健,黄庆林,卞俊明.数控技术在机械制造中的发展应用[J].电子制作,2013(10):202.
[9]王渤.机械制造中数控技术应用探究[J].价值工程,2012,31(13):23-24.
[10]郑明杨,王清超,钱庆镇.数控技术在机械制造中的应用[J].科技传播,2010(16):173+176.
[11]f57f4.4p::gfp as a fluorescent reporter for analysis of the C. elegans response to bacterial
infection[J] . Ingrid Julien-Gau,Marion Schmidt,C. Léopold Kurz. Developmental and Comparative
Immunology . 2014 (2)
[12]The Changing Role of the Client in Driving Innovation for Design-build Projects: Stakeholders’
Perspective[J] . Nida Kilinc,Gozde Basak Ozturk,Ibrahim Yitmen. Procedia Economics and Finance .
2015
[13]Strategic Marketing Management: Achieving Superior Business Performance through
Intelligent Marketing Strategy[J] . Hashem Aghazadeh. Procedia - Social and Behavioral Sciences .
2015
五、论文写作进度安排

时间 工作内容
2019/5/27-2019/6/7 论文选题
2019/6/22-2019/7/1 拟写学生情况调查表
2019/7/1- 2019/7/15 开题报告和题纲
2019/7/18-2019/7/21 论文初稿
2019/7/21-2019/8/20 论文终稿

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