数控技术应用

214 2024-05-21 09:25

一、数控技术应用

数控技术作为一种新型的加工技术,加工精度高、产品质量稳定、生产效率高、劳动强度低、工作环境好,便于现代化管理,其应用范围非常广泛,已经成为现代制造企业普及的一种新型加工设备。其应用领域主要有:

1,航天航空工业 等高速、高精加工技术。2,汽车摩托车及零件制造,船舶制造工业, 五金行业,中小制造业,电脑设计制造业等制造业 。3,兵工行业。 4,新型机械制造企业(如外资企业、合资企业)。 5,

模具设计加工企业(如外资企业、合资企业)。

二、什么是行星减速器,有什么用途?

行星减速机概述:

行星减速机是一种用途广泛的减速设备,行星减速机的精度非常高,保证精密传动的前提下,行星减速机主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。行星减速机也叫伺服减速机或伺服行星减速机。

行星减速机采用渐开线行星齿轮传动,合理利用内、外啮合、功率分流,箱体采用球墨铸铁,大大提高了箱体的钢性及抗震性;齿轮均采用渗碳淬火处理,得到高硬耐磨表面,齿轮热处理后全部磨齿,降低了噪音,提高了整机的效率和使用寿命;行星减速机行星传动级数有2级和3级,这是最常用的级数。

行星减速机主要传动结构为:行星轮,太阳轮,内齿圈,驱动电机,传动轴。

行星减速机从外观上看可以分为三段:输入段、减速段和输出段。

输入段:输入段指的是和电机连接的一端。包括输入轴孔,输入法兰

减速段:减速段是指减速机核心段,从外面上看就像一个箱体,实际里面包含了很多核心部件,如行星齿轮、太阳齿轮、内齿圈。

输出段:输出希是指与设备连接的一端,包含输出轴、输出法兰。

行星减速机传动优点:

体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低、输出扭矩大,速比大、效率高、性能安全的特点。兼具功率分流、多齿啮合独用的特性。行星减速机的传动效率一般的都在90%以上,可以达到95%以上,应用广泛。

行星减速机用途:

行星减速机广泛应用于弹簧机械、机械手、纺织机、机床制领域、精密加工机床、航太工业、智能家居、汽车制造、船舶工业、半导体设备、印刷机械,食品包装、自动化产业、工业机器人、医疗检验、精密测试仪器和自动化高精度的机电产品行业。

三、汽车上采用的Can—Bus是什么意思?????

CAN BUS -- 控制器局域网总线Controller Area Network (CAN)是Robert Bosch GmbH专为汽车连接设备发明的一套汽车标准总线。它最初是为汽车市场而建立的(作为汽车总线)但是现在已经应用到由高速网络到低成本多元线束转化上。 控制器区域网络(CAN)精确地设计了数据连接方案。其中包含逻辑连接控制(LLC)既数据传输控制、下层和信息传输控制(MAC)既各控制单元的控制、下层还有ISO/OSI相关模式的物理层方面。所有其它协议层都留给设计人员自行选择。 在CAN模式下,所有设备既传感器及各控制单元都连接到一个信号共享的主线上,当数据被传输时,CAN系统按照一定规则形成多元数据载体通道/避免冲突(CSMA/CA)。例如,有两个或者更多的设备在同一时间传输信息,按照优先级基于一定规则去判断那一个信息被允许继续传输。这样优化了汽车控制系统的线路连接,加快了数据传输和数据分析,有利于ECU综合管理汽车,大大增加了系统的安全性。 这是一个充满活力的协议,故障被检测和记录,自动确认和检查故障,有1MB的二进制信息被使用

四、什么叫机电?

机电 机电一体化的含义 1、日本企业界在1970年左右最早提出“机电一体化技术”这一概念,当时他们取名为“Mechatronics”,即结合应用机械技术和电子技术于一体。随着计算机技术的迅猛发展和广泛应用,机电一体化技术获得前所未有的发展,成为一门综合计算机与信息技术、自动控制技术、传感检测技术、伺服传动技术和机械技术等交叉的系统技术,目前正向光机电一体化技术(Opto-mechatronics)(Opto-mechatronics)(Opto-mechatronics)方向发展,应用范围愈来愈广。 机电一体化技术具体包括以下内容: (1) 机械技术 机械技术是机电一体化的基础,机械技术的着眼点在于如何与机电一体化技术相适应,利用其它高、新技术来更新概念,实现结构上、材料上、性能上的变更,满足减小重量、缩小体积、提高精度、提高刚度及改善性能的要求。在机电一体化系统制造过程中,经典的机械理论与工艺应借助于计算机辅助技术,同时采用人工智能与专家系统等,形成新一代的机械制造技术。 (2) 计算机与信息技术 其中信息交换、存取、运算、判断与决策、人工智能技术、专家系统技术、神经网络技术均属于计算机信息处理技术。 (3) 系统技术 系统技术即以整体的概念组织应用各种相关技术,从全局角度和系统目标出发,将总体分解成相互关联的若干功能单元,接口技术是系统技术中一个重要方面,它是实现系统各部分有机连接的保证。 (4) 自动控制技术 其范围很广,在控制理论指导下,进行系统设计,设计后的系统仿真,现场调试,控制技术包括如高精度定位控制、速度控制、自适应控制、自诊断校正、补偿、再现、检索等。 (5) 传感检测技术 传感检测技术是系统的感受器官,是实现自动控制、自动调节的关键环节。其功能越强,系统的自动化程序就越高。现代工程要求传感器能快速、精确地获取信息并能经受严酷环境的考验,它是机电一体化系统达到高水平的保证。 (6) 伺服传动技术 包括电动、气动、液压等各种类型的传动装置,伺服系统是实现电信号到机械动作的转换装置与部件、对系统的动态性能、控制质量和功能有决定性的影响。 2、机电一体化专业 (1)培养目标: 本专业培养德、智、体、美、劳全面发展的具有机械、电子、液(气)压一体化技术基本理论,掌握机电一体化设备的操作、维护、调试和维修,掌握应用机电一体化设备加工的工艺设计和加工工艺的基本方法和基本技能的中级工程技术人才。 (2)主干课程: 电工技术、电子技术、机械设计基础、机械加工机床、机械加工工艺、液压与气动技术、检测技术、数控技术、电气控制技术、单片机原理与应用、可编程控制器及应用、机电一体化系统与设计等车辆、船舶、工具(工夹具、测试仪器等)等都包含在其中了。

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