智能制造系统的应用论文:激光加工技术
智能制造系统的应用论文
先给你点资料看看,写论文还是要自己动脑筋的!
智能制造系统的应用论文:激光加工技术
智能制造系统的应用论文:激光加工技术
智能制造系统的应用论文:激光加工技术
智能制造系统的应用论文:激光加工技术
激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用的领域为激光加工技术。激光技术是涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,传统上看,它的研究范围一般可分为:
1.激光加工系统。包括激光器、导光系统、加工机床、控制系统及检测系统。
2.激光加工工艺。包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微调等各种加工工艺。
激光焊接:汽车车身厚薄板、汽车零件、锂电池、心起搏器、密封继电器等密封器件以及各种不允许焊接污染和变形的器件。目前使用的激光器有YAG激光器,CO2激光器和半导体泵浦激光器。
激光切割:汽车行业、计算机、电气机壳、木刀模业、各种金属零件和特殊材料的切割、圆形锯片、压克力、弹簧垫片、2mm以下的电子机件用铜板、一些金属网板、钢管、镀锡铁板、镀亚铅钢板、磷青铜、电木板、薄铝合金、石英玻璃、硅橡胶、1mm以下氧化铝陶瓷片、航天工业使用的钛合金等等。使用激光器有YAG激光器和CO2激光器。
激光打标:在各种材料和几乎所有行业均得到广泛应用,目前使用的激光器有YAG激光器、CO2激光器和半导体泵浦激光器。
激光打孔:激光打孔主要应用在航空航天、汽车制造、电子仪表、化工等行业。激光打孔的迅速发展,主要体现在打孔用YAG激光器的平均输出功率已由5年前的400w提高到了800w至1000w。国内目前比较成熟的激光打孔的应用是在人造金刚石和天然金刚石拉丝模的生产及钟表和仪表的宝石轴承、飞机叶片、多层印刷线路板等行业的生产中。目前使用的激光器多以YAG激光器、CO2激光器为主,也有一些准分子激光器、同位素激光器和半导体泵浦激光器。
激光热处理:在汽车工业中应用广泛,如缸套、曲轴、活塞环、换向器、齿轮等零部件的热处理,同时在航空航天、机床行业和其它机械行业也应用广泛。我国的激光热处理应用远比国外广泛得多。目前使用的激光器多以YAG激光器,CO2激光器为主。
激光快速成型:将激光加工技术和计算机数控技术及柔性制造技术相结合而形成。多用于模具和模型行业。目前使用的激光器多以YAG激光器、CO2激光器为主。
激光涂敷:在航空航天、模具及机电行业应用广泛。目前使用的激光器多以大功率YAG激光器、CO2激光器为主。
本人觉得前景非常的光明.首先,智能的家电首先已经出现在国内国外各大商场了,所以这是作为一个硕士生来说还是比较不错的话题的.
另外,如果你是写论文的话还是写写比较超前的话题,例如,将来的智能机器人(制造业中应用于电子业,如电子板,电容,各种芯片等等)如果是想将来有这样的发展的话,还是学一学关于电子类的智能体,单片机就不错.
也不知道我说的对不对你的头,有时间再交流。
我觉得你写这方面的东西还是先了解下这行业,看下中安鼎辉的吧,参考下他们的案例,因为他们的MES功同时可以实现企业供应链LES(Logistics Execution System)、GES(Group Execution System)的构建和管理。衍生企业执行流程,全面提升企业的运行效率。并能从价值链的角度,去模拟企业价值链的价值活动,达到对价值链的全面关注和重点关注。还有IDM—智能数字制造系统代表了国内目前先进的制造执行行业的理念、发展趋势和技术能力。的特点就是能与企业供应链执行完美集成。应用了多种软件技术和先进的设计理念,不仅实现了层次模型的创新性设计,而且在二次架构的的灵活性和可扩展性上,在云计算和SOA(Serv Oriented Architecture)的实际应用中,都表现出了强大的生命力。所以这方面经验足,有助于你写。
建立一个智能制造系统需要完成哪些主要任务等?
智能制造系统(IntManufacturingSystem---IMS)是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化系统,它突出了在制造诸环节中,以一种高度柔性与集成的方式,借助计算机模拟的人类专家的智能活动,进行分析、判断、推理、构思和决策,取代或延伸制造环境中人的部分脑力劳动,同时,收集、存储、完善、共享、继承和发展人类专家的制造智能。由于这种制造模式,突出了知识在制造活动中的价值地位,而知识经济又是继工业经济后的主体经济形式,所以智能制造就成为影响未来经济发展过程的制造业的重要生产模式。
智能制造系统由哪些方面构成?有什么作用?
智能制造系统,它的组成构成,具体要查看一下,网页里面应该有介绍的作用,就是省去了人工作,替换了人工工作。
一般来说的话,像这一款的智能制造系统的话,主要就是由六个方面构成的
智能制造系统的智能制造系统
智能制造系统是指在制造过程中以一种高度柔性与集成度高的方式,借助计算机模拟人类大脑分析、推理、判断、决策等活动,取代或者延伸制造环境中人的部分脑力劳动。智能制造系统主要包括智能产品、智能生产、智能制造模式三部分。
1.智能产品
智能制造系统中的智能产品是指在产品制造、使用和服务过程中,能够实现对自身状态、环境自感知,具有故障诊断功能;能够具有网络通信功能,提供标准和开放的数据接口;能够具有自适应能力等。
2.智能生产
生产制造的智能化是智能制造系统的核心部分,智能制造过程包括设计、工艺、生产过程的智能化。
(1)智能设计。智能设计包括产品设计、工艺设计等诸多方面,利用智能化技术与设计链条的各个环节结合。通过智能制造数据分析手段获取设计需求,通过智能创造方法进行概念抽取,通过样机试验和模拟仿真等方式进行功能与性能的测试与优化,保证终设计的科学性与可性。
(2)智能工艺与装备。智能化的制造装备可以完成与制造工艺的“主动”配合,实现设备—人—工艺之间的高效协同。智能制造与装备、加工状态、工件材料和环境有关的信息进行自分析,根据设计要求与实时动态信息进行自决策,依据决策指令自执行。
(3)智能制造过程。针对制造工厂或车间,引入智能技术与管理手段,实现生产资源化配置、生产任务和物流实时优化调度、生产过程精细化管理和智慧决策。
3.智能制造模式
智能制造技术发展的同时,催生了许多新兴制造模式。尤其工业互联网、工业云平台等技术的推广,使得研发、制造、售后服务等各产业链环节的企业实现信息共享,拓展了企业制造活动的地域空间与价值空间。如航空装备行业的协同开发、云制造、远程运维等模式。
智能制造模式首先表现为制造服务智能化,通过工业大数据等信息技术手段,提升供应链运作效率和能源利用效率,拓展价值链,为企业创造新价值。
如何构建智能制造中专家质量控制系统
具体制造过程如下:
智能制造对体系的依赖性更加大,智能制造意味着标准化程度高,同时其对产品的精度要求也更加高了,如果设计、生产、完成、测试和包装等过程智能化改造。
但是没有及时改造更新质量控制系统,那么在当前流程和产品愿景之间就会存在很大距,终导致实现不了对客户做出的产品和服务承诺。
智能制造时代的同样需要在质量控制系统方面做到真正而全面地革新。
专业的智能软件可以帮助企业实现自动完成质量控制过程,并实现整个过程的标准化和现代化。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系 836084111@qq.com 删除。