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数控技术和装备发展趋势及对策

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 2:26:21

    装备工业技术水平和现代化程度决定着整个国民经济水平和现代化程度,数控技术及装备是发展新兴高新技术产业和尖端工业(信息技术及其产业、生物技术及其产业、航空、航天等国防工业产业)使能技术和最基本装备。马克思曾经说过“各种经济时代区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”。制造技术和装备就是人类生产活动最基本生产资料,而数控技术又是当今先进制造技术和装备最核心技术。当今世界各国制造业广泛采用数控技术,以提高制造能力和水平,提高对动态多变市场适应能力和竞争能力。此外世界上各工业发达国家还将数控技术及数控装备列为国家战略物资,不仅采取重措施来发展自己数控技术及其产业,而且在“高精尖”数控关键技术和装备方面对国实行封锁和限制政策。总之,力发展以数控技术为核心先进制造技术已成为世界各发达国家加速经济发展、提高综合国力和国家地位途径。
    数控技术是用数信息对机械运动和工作过程进行控制技术,数控装备是以数控技术为代表新技术对传统制造产业和新兴制造业渗透形成机电一体化产品,即所谓化装备,其技术范围覆盖很多领域:(1)机械制造技术;(2)信息处理、加工、传输技术;(3)自动控制技术;(4)伺服驱动技术;(5)传感器技术;(6)软件技术等。

    1 数控技术发展趋势

    数控技术应用不但给传统制造业带来了革命性变化,使制造业成为工业化象征,而且随着数控技术不断发展和应用领域,他对国计民生一些重行业(IT、汽车、轻工、医疗等)发展起着越来越重作用,因为这些行业所需装备化已是现代发展趋势。从目前世界上数控技术及其装备发展趋势来看,其主研究热点有以下几个方面[1~4]。

    1.1 高速、高精加工技术及装备新趋势
    效率、质量是先进制造技术主体。高速、高精加工技术可极地提高效率,提高产品质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。为此日本先端技术研究会将其列为5现代制造技术之一,国际生产工程会(CIRP)将其确定为21世纪中心研究方向之一。
    在轿车工业领域,年产30万辆生产节拍是40秒/辆,而且多品种加工是轿车装备必须解决重点问题之一;在航空和宇航工业领域,其加工零部件多为薄壁和薄筋,刚度很差,材料为铝或铝合金,只有在高切削速度和切削力很小情况下,才能对这些筋、壁进行加工。近来采用型整体铝合金坯料“掏空”方法来制造机翼、机身等型零件来替代多个零件通过众多铆钉、螺钉和其他联结方式拼装,使构件强度、刚度和可靠性得到提高。这些都对加工装备提出了高速、高精和高柔性求。
    从EMO2001展会情况来看,高速加工中心进给速度可达80m/min,甚至更高,空运行速度可达100m/min左右。目前世界上许多汽车厂,包括上海通用汽车公司,已经采用以高速加工中心组成生产线部分替代组合机床。美国CINCINNATI公司HyperMach机床进给速度最达60m/min,快速为100m/min,加速度达2g,主轴转速已达60 000r/min。加工一薄壁飞机零件,只用30min,而同样零件在一般高速铣床加工需3h,在普通铣床加工需8h;德国DMG公司双主轴车床主轴速度及加速度分别达12*!000r/mm和1g。
    在加工精度方面,近10年来,普通级数控机床加工精度已由10μm提高到5μm,精密级加工中心则从3~5μm,提高到1~1.5μm,并且超精密加工精度已开始进入纳米级(0.01μm)。
    在可靠性方面,国外数控装置MTBF值已达6 000h以上,伺服系统MTBF值达到30000h以上,表现出非常高可靠性。
为了实现高速、高精加工,与之配套功能部件电主轴、直线电机得到了快速发展,应用领域进一步扩

    1.2 5轴联动加工和复合加工机床快速发展
    采用5轴联动对三维曲面零件加工,可用刀具最佳几何形状进行切削,不仅光洁度高,而且效率也幅度提高。一般认为,1台5轴联动机床效率可以等于2台3轴联动机床,特别是使用立方氮化硼等超硬材料铣刀进行高速铣削淬硬钢零件时,5轴联动加工可比3轴联动加工发挥更高效益。但过去因5轴联动数控系统、主机结构复杂等原因,其价格比3轴联动数控机床高出数倍,加之编程技术难度较,制约了5轴联动机床发展。
    当前由于电主轴出现,使得实现5轴联动加工复合主轴头结构为简化,其制造难度和成本幅度降低,数控系统价格差距缩小。因此促进了复合主轴头类型5轴联动机床和复合加工机床(含5面加工机床)发展。
    在EMO2001展会上,新日本工机5面加工机床采用复合主轴头,可实现4个垂直平面加工和任意角度加工,使得5面加工和5轴加工可在同一台机床上实现,还可实现倾斜面和倒锥孔加工。德国DMG公司展出DMUVoution系列加工中心,可在一次装夹下5面加工和5轴联动加工,可由CNC系统控制或CAD/CAM直接或间接控制。

    1.3 智能化、开放式、络化成为当代数控系统发展趋势
    21世纪数控装备将是具有一定智能化系统,智能化内容包括在数控系统中各个方面:为追求加工效率和加工质量方面智能化,加工过程自适应控制,工艺参数自动生成;为提高驱动性能及使用连接方便智能化,前馈控制、电机参数自适应运算、自动识别负载自动选定模型、自整定等;简化编程、简化操作方面智能化,智能化自动编程、智能化人机界面等;还有智能诊断、智能监控方面内容、方便系统诊断及维修等。
    为解决传统数控系统封闭性和数控应用软件产业化生产存在问题。目前许多国家对开放式数控系统进行研究,美国NGC(The Next Generation Work-Station/Machine Control)、欧共体OSACA(Open System Architecture for Control within Automation Systems)、日本OSEC(Open System Environment for Controller),中国ONC(Open Numerical Control System)等。数控系统开放化已经成为数控系统未来之路。所谓开放式数控系统就是数控系统开发可以在统一运行平台上,面向机床厂家和最终用户,通过改变、增加或剪裁结构对象(数控功能),形成系列化,并可方便地将用户特殊应用和技术诀窍集成到控制系统中,快速实现不同品种、不同档次开放式数控系统,形成具有鲜明个性名牌产品。目前开放式数控系统体系结构规范、通信规范、配置规范、运行平台、数控系统功能库以及数控系统功能软件开发工具等是当前研究核心。
    络化数控装备是近两年国际著名机床博览会一个新亮点。数控装备络化将极地满足生产线、制造系统、制造企业对信息集成需求,也是实现新制造模式敏捷制造、虚拟企业、全球制造基础单元。国内外一些著名数控机床和数控系统制造公司都在近两年推出了相关新概念和样机,在EMO2001展中,日本山崎马扎克(Mazak)公司展出“CyberProduction Center”(智能生产控制中心,简称CPC);日本隈(Okuma)机床公司展出“IT plaza”(信息技术广场,简称IT广场);德国西门子(Siemens)公司展出Open Manufacturing Environment(开放制造环境,简称OME)等,反映了数控机床加工向络化方向发展趋势。

    1.4 重视新技术标准、规范建立

    1.4.1 关于数控系统设计开发规范
    前所述,开放式数控系统有更通用性、柔性、适应性、扩展性,美国、欧共体和日本等国纷纷实施战略发展计划,并进行开放式体系结构数控系统规范(OMAC、OSACA、OSEC)研究和制定,世界3个最经济体在短期内进行了几乎相同计划和规范制定,预示了数控技术一个新变革时期来临。国在2000年也开始进行中国ONC数控系统规范框架研究和制定。

   1.4.2 关于数控标准
    数控标准是制造业信息化发展一种趋势。数控技术诞生后50年间信息交换都是基于ISO6983标准,即采用G,M代码描述何(how)加工,其本质特征是面向加工过程,显然,他已越来越不能满足现代数控技术高速发展。为此,国际上正在研究和制定一种新CNC系统标准ISO14649(STEP-NC),其目是提供一种不依赖于具体系统中性机制,能够描述产品整个生命周期内统一数据模型,从而实现整个制造过程,乃至各个工业领域产品信息标准化。
    STEP-NC出现可能是数控技术领域一次革命,对于数控技术发展乃至整个制造业,将产生深远影响。首先,STEP-NC提出一种崭新制造理念,传统制造理念中,NC加工程序都集中在单个计算机上。而在新标准下,NC程序可以分散在互联上,这正是数控技术开放式、络化发展方向。其次,STEP-NC数控系统还可减少加工图纸(约75%)、加工程序编制时间(约35%)和加工时间(约50%)。
    目前,欧美国家非常重视STEP-NC研究,欧洲发起了STEP-NCIMS计划(1999.1.1~2001.12.31)。参加这项计划有来自欧洲和日本20个CAD/CAM/CAPP/CNC用户、厂商和术机构。美国STEP Tools公司是全球范围内制造业数据交换软件开发者,他已经开发了用作数控机床加工信息交换超级模型(Super Model),其目标是用统一规范描述所有加工过程。目前这种新数据交换格式已经在配备了SIEMENS、FIDIA以及欧洲OSACA-NC数控系统原型样机上进行了验证。

    2 对国数控技术及其产业发展基本估计

    国数控技术起步于1958年,近50年发展历程致可分为3个阶段:第一阶段从1958年到1979年,即封闭式发展阶段。在此阶段,由于国外技术封锁和基础条件限制,数控技术发展较为缓慢。第二阶段是在国家“六五”、“七五”期间以及“八五”前期,即引进技术,消化吸收,初步建立起国产化体系阶段。在此阶段,由于改革开放和国家重视,以及研究开发环境和国际环境改善,国数控技术研究、开发以及在产品国产化方面都取得了长足进步。第三阶段是在国家“八五”后期和“九五”期间,即实施产业化研究,进入市场竞争阶段。在此阶段,国国产数控装备产业化取得了实质性进步。在“九五”末期,国产数控机床国内市场占有率达50%,配国产数控系统(普及型)也达到了10%。
    纵观国数控技术近50年发展历程,特别是经过4个5年计划攻关,总体来看取得了以下成绩。
    a.奠定了数控技术发展基础,基本掌握了现代数控技术。国现在已基本掌握了从数控系统、伺服驱动、数控主机、专机及其配套件基础技术,其中部分技术已具备进行商品化开发基础,部分技术已商品化、产业化。
    b.初步形成了数控产业基地。在攻关成果和部分技术商品化基础上,建立了诸华中数控、航天数控等具有批量生产能力数控系统生产厂。兰州电机厂、华中数控等一批伺服系统和伺服电机生产厂以及北京第一机床厂、济南第一机床厂等若干数控主机生产厂。这些生产厂基本形成了数控产业基地。
    c.建立了一支数控研究、开发、管理人才基本队伍。
虽然在数控技术研究开发以及产业化方面取得了长足进步,但们也清醒地认识到,国高端数控技术研究开发,尤其是在产业化方面技术水平现状与现实需求还有较差距。虽然从纵向看发展速度很快,但横向比(与国外对比)不仅技术水平有差距,在某些方面发展速度也有差距,即一些高精尖数控装备技术水平差距有扩趋势。从国际上来看,对国数控技术水平和产业化水平估计下。
    a.技术水平上,与国外先进水平约落后10~15年,在高精尖技术方面则更
    b.产业化水平上,市场占有率低,品种覆盖率小,还没有形成规模生产;功能部件专业化生产水平及成套能力较低;外观质量相对差;可靠性不高,商品化程度不足;国产数控系统尚未建立自己品牌效应,用户信心不足。
    c.可持续发展能力上,对竞争前数控技术研究开发、工程化能力较弱;数控技术应用领域拓展力度不强;相关标准规范研究、制定滞后。
    分析存在上述差距原因有以下几个方面。
    a.认识方面。对国产数控产业进程艰巨性、复杂性和长期性特点认识不足;对市场不规范、国外封锁加扼杀、体制等困难估计不足;对国数控技术应用水平及能力分析不够。
    b.体系方面。从技术角度关注数控产业化问题时候多,从系统、产业链角度综合考虑数控产业化问题时候少;没有建立完整高质量配套体系、完善培训、服务络等支撑体系。
    c.机制方面。不良机制造成人才流失,又制约了技术及技术路线创新、产品创新,且制约了规划有效实施,往往规划理想,实施困难。
    d.技术方面。企业在技术方面自主创新能力不强,核心技术工程化能力不强。机床标准落后,水平较低,数控系统新标准研究不够。
    3 对国数控技术和产业化发展战略思考

    3.1 战略考虑
    国是制造国,在世界产业转移中尽量接受前端而不是后端转移,即掌握先进制造核心技术,否则在新一轮国际产业结构调整中,国制造业将进一步“空芯”。们以资源、环境、市场为代价,交换得到可能仅仅是世界新经济格局中国际“加工中心”和“组装中心”,而非掌握核心技术制造中心地位,这样将会严重影响国现代制造业发展进程。
    们应站在国家安全战略高度来重视数控技术和产业问题,首先从社会安全看,因为制造业是国就业人口最多行业,制造业发展不仅可提高人民生活水平,而且还可缓解国就业压力,保障社会稳定;其次从国防安全看,西方发达国家把高精尖数控产品都列为国家战略物质,对国实现禁运和限制,“东芝事件”和“考克斯报告”就是最例证。

    3.2 发展策略
    从国基本国情角度出发,以国家战略需求和国民经济市场需求为导向,以提高国制造装备业综合竞争能力和产业化水平为目标,用系统方法,选择能够主导21世纪初期国制造装备业发展升级关键技术以及支持产业化发展支撑技术、配套技术作为研究开发内容,实现制造装备业跨跃式发展。
    强调市场需求为导向,即以数控终端产品为主,以整机(面广数控车床、铣床、高速高精高性能数控机床、典型数化机械、重点行业关键设备等)带动数控产业发展。重点解决数控系统和相关功能部件(数化伺服系统与电机、高速电主轴系统和新型装备附件等)可靠性和生产规模问题。没有规模就不会有高可靠性产品;没有规模就不会有价格低廉而富有竞争力产品;当然,没有规模中国数控装备最终难以有出头之日。
    在高精尖装备研发方面,强调产、、研以及最终用户紧密结合,以“做得出、用得上、卖得掉”为目标,按国家意志实施攻关,以解决国家之急需。
    在竞争前数控技术方面,强调创新,强调研究开发具有自主知识产权技术和产品,为国数控产业、装备制造业乃至整个制造业可持续发展奠定基础。


参考文献:
[1] 中国机床工具工业协会 行业发展部.CIMT2001巡礼[J].世界制造技术与装备市场,2001(3):18-20.
[2] 梁训王宣 ,周延佑.机床技术发展新动向[J].世界制造技术与装备市场,2001(3):21-28.
[3] 中国机床工具工业协会 数控系统分会.CIMT2001巡礼[J].世界制造技术与装备市场,2001(5):13-17.
[4] 杨桐,李冬茹,何文立,等?距世纪数控机床技术发展战略研究[M].北京:国家机械工业局,2000.

 
 
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