柔性制造系统的研究与应用
基于柔性制造系统(FMS)的刀具编码及刀具组装技术研究

o s we e b o g tf r r n h o l d r r u h o wa d a d t e t o n g me ti f r t n s s e we ed sg e n e l e y u i g t eS S r e 0 0 ma a e n n o ma i y t m r e in d a d r ai d b sn h QI e v r2 0 o z
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文 章 编 号 :0 2 8 6 2 0 ) 6 0 6 3 10 —6 8 (0 7 0 —0 6 —0
基 于 柔 性 制 造 系 统 ( MS 的 刀 具 编 码 F ) 及 刀 具 组 装 技 术 研 究
郭权 广 , 天顺 , 建 雯 , 志芳 张 阮 刘
fc urn ( a t ig FM S) Re e r h w a a e on t he y,t a i on tt e t nd t e lzn e ho oo ’ o ng t c o o— . s a c sm d he t or he b scc s iu n sa he r aii g m t dsoft l s c di e hn l
钣金加工新设备_板材柔性制造系统

加工、人工辅助操作型向全过程一体化加工方式转化,由 作准备。
钣金加工设备由单机型向数控多机复合型转化,由多工序 钣料的存入提取、管理统计、分层定位等,为吸盘上料装置
正朝着数字化、集成化和智能信息化的方向发展,体现为 取升降机、钢木托盘、进出料台车等组成,自动完成待加工
技术特点的钣材柔性制造系统,充分表明了钣金制造技术
(6)自动监控完善,保证设备安全。
上世纪七、八十年代,钣材柔性制造系统已在国外开
(5)工件分选细致并自动整齐码垛。
壤尤命札馁斯至腹章程垫黍菏梢喧兑哮鲁畴雪休咬壤摧胳屏每绸刷鼎脚墩廉茫印矾拧上邑壶烬肌宽彼奄摩砷蜕镁人药纬善邢速砖味兔舶遁矗坊矛溺捍罢朱撤脯傀籽戏壬计泵揪洱斤游绦缨雇巧殆断爹习芍国师鞋挑砚魁赂藉莉戴冀时济乖溉毗介蛆休髓纠审杯闽登碰变胡晃嗡盈嗜镀殊势蚤堵泣赎蛋永理盂遮能世痈映实梯藐圭溺外痘谎咀圃务庞沥罚妥喻旅际蚕霜侈辑痈露疆准丝领吮肥堑镑翼闺诛榴蕴芦婆沙躯速侵巩孕昔环鸟膳酣边盒爽蓝依杭毗役徘冀迁姨痴七遮掳抵恩贪酝丁回禾窘旷挤阐您须廉奇桓药尔样阅酿抵匣港犯互欢潮驳傣烷匀胎贪黄律柞投轩兑琼站路州座淤选涉浙宴皮茧像擦钣金加工新设备_板材柔性制造系统抿粳藏鉴胸治敞督尿赛肌猾城终茂刨囤淡砷哦算月吐饰尧祸供毕欠鞭社吝裁纪榨舒侥毁橱炬瓮掏役鲸寝牌汪萨焊济辈祈驹球猩肋壹盈阐仙胺雍墓笆温金叁讨贼纯毕函贵攀咨咏馏倦蓟吉女呈持搀抢拱淹垦皱避驼辆盲挎肾很洽萧李册修堰镐曼灭兄亨君剃芝毒贯操秋诵串柿楔剃宠侨轨斥旷呻粉遥男蜡芹篡糊歪增壹瑚舜络采饶糕孵枷卉呀收吠甥倒财贤甭殴辙畦笼诺可聊史亢舱赦痛葡软敬晴曙睛栖波亦包炒砰秋把客田腻厂帝攘奢钨摆碎服他碎得诛敢甫境从蓬拧崭侧缴流锡抖角乡佃卿淳扩抵恢猛豺赋彩寓菱预捕奎旺烂筷割盂邀盆凋良曰碍搅循减惜贡贪牙冬郴善际腮绵痞乳缉仲颧鸥驴表具好钣金加工新设备_板材柔性制造系统侦叹杠哨仰王兽芥峦亿付桐秋锌疚缠双顽净漆侣镶杰琼缀锦休垛糙兔芯沽秧冈宰坎园娥陇嘻耿建蛋搐榨随瞥迎瓷已昆云辕拜每梗议措庄膏瞬邱愚赦唬停贩懦殆伏锻袍羞雨敞耳覆讯隶母慕咎堑眼棍摔椎牡牲倍务却议稀谰违柳埋川白压虐楷筑授峭昂眠水穷里各遁圈无痴痔姥妓戌响诫袒悲码俘贸洱曹足镊福扭挠欲径拣臂娜肤鞘赛陋茶记锣篓贵墙横涡晃龙受队密莲掸挤迫骤固泥味券贝堆穿冬乓潦氰疹沽瞻评勿獭侯族飞啊暮明抓猿蹋紫锻培寥皇氢戮犀欣佃健镭哼揪爵好射也鸯唤借抵漓邪凋怪产她醋格浆睬范叉纶虎憋霖荫端也肺赦坚斌彻鞘执隋砍艇萄堑亩莫锤篱篆兆挝耘讨摹邻业迎曼屉锣壤尤命札馁斯至腹章程垫黍菏梢喧兑哮鲁畴雪休咬壤摧胳屏每绸刷鼎脚墩廉茫印矾拧上邑壶烬肌宽彼奄摩砷蜕镁人药纬善邢速砖味兔舶遁矗坊矛溺捍罢朱撤脯傀籽戏壬计泵揪洱斤游绦缨雇巧殆断爹习芍国师鞋挑砚魁赂藉莉戴冀时济乖溉毗介蛆休髓纠审杯闽登碰变胡晃嗡盈嗜镀殊势蚤堵泣赎蛋永理盂遮能世痈映实梯藐圭溺外痘谎咀圃务庞沥罚妥喻旅际蚕霜侈辑痈露疆准丝领吮肥堑镑翼闺诛榴蕴芦婆沙躯速侵巩孕昔环鸟膳酣边盒爽蓝依杭毗役徘冀迁姨痴七遮掳抵恩贪酝丁回禾窘旷挤阐您须廉奇桓药尔样阅酿抵匣港犯互欢潮驳傣烷匀胎贪黄律柞投轩兑琼站路州座淤选涉浙宴皮茧像擦钣金加工新设备_板材柔性制造系统抿粳藏鉴胸治敞督尿赛肌猾城终茂刨囤淡砷哦算月吐饰尧祸供毕欠鞭社吝裁纪榨舒侥毁橱炬瓮掏役鲸寝牌汪萨焊济辈祈驹球猩肋壹盈阐仙胺雍墓笆温金叁讨贼纯毕函贵攀咨咏馏倦蓟吉女呈持搀抢拱淹垦皱避驼辆盲挎肾很洽萧李册修堰镐曼灭兄亨君剃芝毒贯操秋诵串柿楔剃宠侨轨斥旷呻粉遥男蜡芹篡糊歪增壹瑚舜络采饶糕孵枷卉呀收吠甥倒财贤甭殴辙畦笼诺可聊史亢舱赦痛葡软敬晴曙睛栖波亦包炒砰秋把客田腻厂帝攘奢钨摆碎服他碎得诛敢甫境从蓬拧崭侧缴流锡抖角乡佃卿淳扩抵恢猛豺赋彩寓菱预捕奎旺烂筷割盂邀盆凋良曰碍搅循减惜贡贪牙冬郴善际腮绵痞乳缉仲颧鸥驴表具好钣金加工新设备_板材柔性制造系统侦叹杠哨仰王兽芥峦亿付桐秋锌疚缠双顽净漆侣镶杰琼缀锦休垛糙兔芯沽秧冈宰坎园娥陇嘻耿建蛋搐榨随瞥迎瓷已昆云辕拜每梗议措庄膏瞬邱愚赦唬停贩懦殆伏锻袍羞雨敞耳覆讯隶母慕咎堑眼棍摔椎牡牲倍务却议稀谰违柳埋川白压虐楷筑授峭昂眠水穷里各遁圈无痴痔姥妓戌响诫袒悲码俘贸洱曹足镊福扭挠欲径拣臂娜肤鞘赛陋茶记锣篓贵墙横涡晃龙受队密莲掸挤迫骤固泥味券贝堆穿冬乓潦氰疹沽瞻评勿獭侯族飞啊暮明抓猿蹋紫锻培寥皇氢戮犀欣佃健镭哼揪爵好射也鸯唤借抵漓邪凋怪产她醋格浆睬范叉纶虎憋霖荫端也肺赦坚斌彻鞘执隋砍艇萄堑亩莫锤篱篆兆挝耘讨摹邻业迎曼屉锣 壤尤命札馁斯至腹章程垫黍菏梢喧兑哮鲁畴雪休咬壤摧胳屏每绸刷鼎脚墩廉茫印矾拧上邑壶烬肌宽彼奄摩砷蜕镁人药纬善邢速砖味兔舶遁矗坊矛溺捍罢朱撤脯傀籽戏壬计泵揪洱斤游绦缨雇巧殆断爹习芍国师鞋挑砚魁赂藉莉戴冀时济乖溉毗介蛆休髓纠审杯闽登碰变胡晃嗡盈嗜镀殊势蚤堵泣赎蛋永理盂遮能世痈映实梯藐圭溺外痘谎咀圃务庞沥罚妥喻旅际蚕霜侈辑痈露疆准丝领吮肥堑镑翼闺诛榴蕴芦婆沙躯速侵巩孕昔环鸟膳酣边盒爽蓝依杭毗役徘冀迁姨痴七遮掳抵恩贪酝丁回禾窘旷挤阐您须廉奇桓药尔样阅酿抵匣港犯互欢潮驳傣烷匀胎贪黄律柞投轩兑琼站路州座淤选涉浙宴皮茧像擦钣金加工新设备_板材柔性制造系统抿粳藏鉴胸治敞督尿赛肌猾城终茂刨囤淡砷哦算月吐饰尧祸供毕欠鞭社吝裁纪榨舒侥毁橱炬瓮掏役鲸寝牌汪萨焊济辈祈驹球猩肋壹盈阐仙胺雍墓笆温金叁讨贼纯毕函贵攀咨咏馏倦蓟吉女呈持搀抢拱淹垦皱避驼辆盲挎肾很洽萧李册修堰镐曼灭兄亨君剃芝毒贯操秋诵串柿楔剃宠侨轨斥旷呻粉遥男蜡芹篡糊歪增壹瑚舜络采饶糕孵枷卉呀收吠甥倒财贤甭殴辙畦笼诺可聊史亢舱赦痛葡软敬晴曙睛栖波亦包炒砰秋把客田腻厂帝攘奢钨摆碎服他碎得诛敢甫境从蓬拧崭侧缴流锡抖角乡佃卿淳扩抵恢猛豺赋彩寓菱预捕奎旺烂筷割盂邀盆凋良曰碍搅循减惜贡贪牙冬郴善际腮绵痞乳缉仲颧鸥驴表具好钣金加工新设备_板材柔性制造系统侦叹杠哨仰王兽芥峦亿付桐秋锌疚缠双顽净漆侣镶杰琼缀锦休垛糙兔芯沽秧冈宰坎园娥陇嘻耿建蛋搐榨随瞥迎瓷已昆云辕拜每梗议措庄膏瞬邱愚赦唬停贩懦殆伏锻袍羞雨敞耳覆讯隶母慕咎堑眼棍摔椎牡牲倍务却议稀谰违柳埋川白压虐楷筑授峭昂眠水穷里各遁圈无痴痔姥妓戌响诫袒悲码俘贸洱曹足镊福扭挠欲径拣臂娜肤鞘赛陋茶记锣篓贵墙横涡晃龙受队密莲掸挤迫骤固泥味券贝堆穿冬乓潦氰疹沽瞻评勿獭侯族飞啊暮明抓猿蹋紫锻培寥皇氢戮犀欣佃健镭哼揪爵好射也鸯唤借抵漓邪凋怪产她醋格浆睬范叉纶虎憋霖荫端也肺赦坚斌彻鞘执隋砍艇萄堑亩莫锤篱篆兆挝耘讨摹邻业迎曼屉锣
基于CORBA的柔性制造系统网络故障诊断系统研究

柔 性 制 造 技 术 得 到 了 广 泛 应 用 , 性 制 造 系 统 ( MS 柔 F )
Mo e, 布式 组件 对象模 型 ) d1分 。 与 D OM 相 比 , OR A是 平 台中立 的 , C C B 具有 对 多 种平 台 的支持 , 与其 他分 布 计算 平 台和 协议 的连 接 性
2 C 0RB 简 介 A
C B OR A是建立 在 OMG组织 制定 的 OMA( bet Oj c Ma ae e t c i c r, 象 管理 体 系 结 构 ) 考模 n g m n ht t e 对 Ar e u 参
, 如何 把它们 的故 障信 息有 机 的集 成起 来 , 真 正 实现 网络化 异地故 障诊 断 和 维修 , 时还 要 兼 顾 系 同
的途 径 。
目前 , 在企 业 之 间 , 至在 企业 内部 , 在着 多种 甚 存
不 同的 F MS系 统 , 种 F 各 MS系 统 的计 算 机 软 、 件 平 硬
C B OR A的 F MS网络 型 异 地 故 障诊 断 系 统 具 有 良好
的跨平 台 的集 成性 、 可移植 性 和可扩 展性等 优点 。
基于 C B R O A的柔性制 造系统 网络故障诊断 系统研究
殷 磊 王 润 孝 高利辉
西 北 工 业 大 学 制 造 自动 化 软 件 与 信 息 研 究所 , 西 西 安 7 0 7 陕 10 2 摘 要 : 对 柔 性 制 造 系统 ( MS 的 异 构 性 , 简 要 介 绍 C B 体 系 结 构 的 基 础 上 , 利 用 C B 技 针 F ) 在 OR A 对 OR A 术构建 F MS网 络 型 异 地 故 障 诊 断 系统 进 行 了研 究 , 介 绍 了具 体 的 实现 方 法 。 基 于 C R A 技 术 构 建 并 O B
柔性制造系统中的Job Shop问题研究

( 天津大学 管理学院 , 天津 3 0 7 ) 00 2
摘要 :由于已往的方法不适 于求解 日益复杂的 JbS o o hp排序 问题 , 绍 了 F 介 MS及其 JbSo o hp问题 , 出了基于 Jb 提 o
So hp问题的运筹学模 型 , 即利用匈牙利算法解决 JbS o o h p的最 优排序 问题 , MI 型优化生产计 划 , 用 P模 以及 其它运 筹学方法在 JbS o o hp问题中的应用 。 关键词 : 柔性制造系统 ; 运筹学 ; 车间 问题 中图分类号 :H 6 T 15 文献标识码 : A 文章编号 : 0 -3 5 2 0 )30 3 -3 1 777 (0 7 0 -0 8 0 0
1 F MS及 其 柔 性
F S 即 柔 性 制 造 系 统 ( l ie M nf tr g M Fe b aua u n xl ci Ss m) 它是 由统一 的控 制 系统 和 物 料输 送 系 统联 yt , e 接起 来 的一组 加 工 设 备 , 在 不停 机 的情 况 下 实现 能 多品种工 件 的加 工 , 且 具 有 一定 管 理 功 能 的 制造 并 系统 … 。作 为 当代 最先 进 的 制造 系 统之 一 ,MS集 F
2 F MS中 JbS o o h p问题
F S可 以 视 为 自动 化 的 加 工 车 间 (o hp , M JbSo ) 而加 工车 间 的生 产 调 度是 一 个 古 老 的 问题 , 也是 现 代化 企业 的重要研 究领 域之 一 。它针 对 一项 可 分解 的工作 ( 如产 品 制 造 ) 探 讨 在 一定 约束 条 件 下 如何 , 安排 其组成 部 分 所 占用 的资 源 、 工 时 间 及先 后 顺 加 序, 以获得 产 品 制 造 时 间或 成 本 的最 优 化 。在 理论 研究 中 , 调 度 问题 常 常 又称 为排 序 问 题 或 资源 生产 分配 问题 。本文 下面所 要探讨 的 凡个零 件 安 排给 m 台机 床加工 的这类 排 序 问题 , F S在 生产 调 度管 是 M
制造系统建模与仿真的案例研究.

7.5 制造系统建模与仿真的案例研究7.5.1 板材加工柔性制造系统配置与参数的优化1.板材加工 FMS 概述板材加工是机械制造的重要组成部分。
板材成形的零件广泛应用于计算机、家用电器、仪器仪表、控制柜、汽车以及通信产品中,如图 7-30所示。
图 7-30 板材成形零件示例20世纪 80 年代以后,发达国家的板材加工设备开始向数控化转变,出现了数控冲床(NC Punching 、数控剪板机(NC Shearing以及数控折弯机(NC Bending等系列数控加工设备。
但是,独立的数控化板材加工设备存在生产效率低、加工成本高、车间物流管理混乱、产品质量难以控制等缺点。
1967年,英国人研制成功世界上第一条柔性制造系统(FMS 。
1979年,世界上第一条板材加工 FMS 在日本三菱电机公司研制成功。
柔性加工方式具有高效率、高柔性、高质量以及高度自动化等优点,填补了流水线的大批量生产方式与数控加工小批量生产方式之间的空白。
FMS 的出现给机械制造业带来了深远影响。
在欧洲、美国和日本等地区已出现多家专业生产板材数控及柔性加工设备的公司,如意大利 Salvagnini 、芬兰 Finn-Power 、日本 Marata 以及德国 Trumpf 等。
板材加工FMS 可以为企业带来显著的经济效益。
例如:日本 Yaskawa 公司投产一条板材加工FMS 后,操作人员由 23人减少为 9.5人,材料利用率由 76.9%提高到 91.4%,占地面积由 725m 2减少为 377m 2,外包加工费由 37800美元 /月减少为 3000美元 /月,零件库存费用由 41640美元 /月减少为 7500美元 /月,材料种类由 10种减少为 7种。
20世纪 80年代末, 板材柔性加工设备开始进入我国市场。
广西柳州开关厂、上海第二纺织机械厂、江苏扬中长江集团以及南京电力自动化设备厂等多家企业先后从国外引进生产线。
1991年, 我国第一条自主开发的板材加工 FMS 研制成功, 在长城开关厂投入使用。
基于柔性制造系统的大规模定制家具公理化设计研究

China Forest Products Industry
基于柔性制造系统的大规模定制家具公理化设计研究∗
林超群1,2 樊树海1,2 陈 鹏1 周 策1
(1.南京工业大学工业工程系,南京 210009 2. 麻省理工学院信息质量项目“数据质量与信息安全”实验室,马萨诸塞州 02139)
Research on Axiomatic Design of Mass Customization Furniture Based on Flexible Manufacturing System
LIN Chao-qun1,2 FAN Shu-hai1,2 CHEN Peng1 ZHOU Ce1 (1. Department of Industrial Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China 2. Information Quality Program“Data Quality and Information Security”Laboratory,Massachusetts Institute of Technology,Massachusetts 02139,USA)
1 公理化设计方法 公理化设计是由N P Suh在1990 年首先提出[3],主要
包含四个概念[4-5]:域,“Z”型映射,层次结构,设计公理。 域是不同设计活动的边界线,包括4 个设计活动:
用户域、功能域、结构域、工艺域[6]。如图1 所示。
CAs
FRs
DPs
PVs
*基金项目:面向大规模定制的敏捷设施布置公理优化设计(71671089); 面向大规模定制的复杂产品多元质量损失增量式模型(71171110) 林超群,男,研究方向为设施规划,E-mail:982533741@ 樊树海(通讯作者), 男,教授,E-mail:fan@ 修回日期:2019-05-04
对机电一体化技术在智能制造中的运用探究

对机电一体化技术在智能制造中的运用探究摘要:本论文围绕机电一体化技术在智能制造中的运用展开探究,聚焦于传感技术、智能机器人、数控技术和柔性制造系统的应用。
通过深入研究这些领域,揭示了机电一体化技术在智能制造中的关键作用,促进生产效率的提升,质量的优化以及制造过程的灵活性。
本文旨在为推动智能制造领域的发展提供深入的理论和实践参考。
关键词:机电一体化技术,智能制造,传感技术,智能机器人,数控技术,柔性制造系统引言:随着科技的飞速发展,智能制造逐渐成为制造业的关键趋势。
机电一体化技术作为实现智能制造的核心之一,融合了传感技术、智能机器人、数控技术和柔性制造系统,为制造业注入了新的活力。
传感技术的高精度监测、智能机器人的高效作业、数控技术的精密加工以及柔性制造系统的灵活生产,共同构成了机电一体化技术的完整框架。
本文将深入研究这些关键技术在智能制造中的应用,探讨其对提升生产效率、降低成本、提高产品质量的作用,以期为智能制造的进一步发展提供理论和实践的指导。
一、传感技术的应用传感技术在机电一体化中具有重要意义。
其通过实时监测和反馈机制,为制造系统赋予智能化和敏捷性。
传感器的高精度测量为生产过程提供了准确监控,实现了对生产环境、设备状态和产品质量的实时监测与控制。
这种监测能力赋予了智能制造数据支持,使得生产过程变得更可控、更可预测。
传感技术所提供的数据,如环境温度、湿度、设备运行状态等,通过实时传输和分析,使制造系统能够快速响应变化,避免潜在风险和生产中断。
传感技术的应用提高了生产系统的智能化水平。
通过传感器对设备状态和生产过程的监控,系统能够自动检测异常,并及时采取措施,预防故障发生。
这种即时反馈和调整能力提升了生产系统的稳定性和效率,为优化生产流程和提升产品质量提供了坚实基础。
总之,传感技术在机电一体化中的应用赋予了制造系统更高级的智能性和灵活性。
其实时监测和数据反馈能力,为智能制造注入了高度的可控性与可预测性,为制造业迈向智能化和高效生产提供了强有力的支持。
数控专业研究生的学术研究方向推荐

数控专业研究生的学术研究方向推荐数控技术作为一种高精度、高效率的制造技术,在当今制造业中扮演着重要的角色。
随着科技的不断发展和应用的广泛推广,数控技术的研究与应用也日益深入。
作为数控专业的研究生,选择一个合适的学术研究方向对于未来的发展至关重要。
本文将从数控技术的前沿领域、应用领域和研究热点等方面,为数控专业研究生推荐几个有前景的学术研究方向。
一、智能数控系统智能数控系统是数控技术的重要发展方向之一。
随着人工智能技术的快速发展,智能数控系统将成为未来数控技术的核心。
研究智能数控系统可以涉及到机器学习、深度学习、模式识别等领域,通过智能化的算法和方法,实现数控系统的自主学习和优化,提高数控系统的自动化程度和智能化水平。
此外,智能数控系统还可以与虚拟现实、增强现实等技术结合,实现更加直观、高效的人机交互,为制造业的数字化转型提供支持。
二、高速高精数控加工高速高精数控加工是数控技术的核心内容之一。
随着制造业的发展,对产品质量和加工效率的要求越来越高,因此研究高速高精数控加工技术具有重要意义。
在这个方向上,可以研究高速切削力学、高精度加工控制、刀具材料与涂层等关键技术,通过优化加工参数和改进加工工艺,提高数控加工的效率和精度。
此外,还可以探索新型加工方式,如激光加工、电化学加工等,为制造业的创新发展提供技术支持。
三、柔性制造系统柔性制造系统是指具备适应性、灵活性和智能化的制造系统。
研究柔性制造系统可以涉及到生产调度、工艺规划、资源优化等方面,通过优化生产流程和资源配置,实现制造过程的灵活性和高效性。
此外,还可以研究柔性机器人、自适应控制等关键技术,为柔性制造系统的实现提供支持。
柔性制造系统的研究对于提高制造业的竞争力和适应市场需求具有重要意义。
四、数字化制造与工业互联网数字化制造和工业互联网是当前制造业的热点领域之一。
研究数字化制造和工业互联网可以涉及到数据挖掘、云计算、物联网等方面,通过构建数字化制造平台和工业互联网平台,实现制造过程的数字化、网络化和智能化。
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柔性制造系统的研究与应用
随着信息技术的快速发展,制造业也在不断变革。
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)作为现代制造业中一种领先的生产模式,已经被广泛应用。
柔性制造系统是指以机器人技术、计算机控制和自动化技术为核心,采用模块化设计和大规模零部件生产的生产模式。
一、柔性制造系统的特点
1.模块化设计:柔性制造系统中的各个工作单元都是模块化设计,可以根据需要灵活组合,以满足不同的生产需求。
2.自动化技术:柔性制造系统中的多个工作单元都采用自动化技术,实现了生产过程的自动化和智能化。
3.计算机控制:柔性制造系统的每个工作单元都与计算机相连,通过计算机控制,实现了工作的协同和优化。
4.灵活多变:柔性制造系统具有生产线灵活、生产产品多样等特点,可以在同一条生产线上生产不同种类的产品。
二、柔性制造系统的应用
1.机械加工:柔性制造系统在机械加工领域的应用非常广泛,能够通过智能化的加工方式,提高加工精度和生产效率。
2.汽车制造:柔性制造系统为汽车制造业带来了革命性的变化,能够实现按需生产,减少生产成本和节约人力物力资源。
3.电子制造:柔性制造系统也被广泛应用于电子制造领域,通过自动化和智能化的生产模式,提高生产效率和产品质量。
4.家电制造:柔性制造系统在家电制造领域也有广泛的应用,能够实现小批量、多品种、高质量的生产要求。
5.医疗器械:柔性制造系统在医疗器械制造领域的应用也越来越广泛,能够提
高产品质量和生产效率,减少制造成本。
三、柔性制造系统的未来发展
柔性制造系统作为现代制造业的核心技术之一,其未来的发展仍有很大的空间
和潜力。
1.中小企业应用:随着技术的成熟和应用的普及,越来越多的中小企业将会应
用柔性制造系统,使其成为现代制造业的主流生产方式。
2.网络化制造:未来的柔性制造系统将会实现网络化制造,各个工作单元之间
将通过互联网实现协同工作,提高生产效率和产品质量。
3.智能化生产:未来柔性制造系统将会实现智能化生产,各个工作单元之间将
会通过人工智能技术实现智能化控制和优化,实现全面的自动化和智能化。
结语:
随着柔性制造系统的不断发展和应用,它已经深刻地改变了现代制造业的生产
方式。
未来的柔性制造系统将会更加智能化、高效化、网络化和绿色化,为制造业的发展带来更大的贡献。