Dobrý deň! Vitajte na webovej stránke spoločnosti EMAR!
Sústredené na strojové časti CNC, kovové pečiatkové časti a spracovanie a výrobu listových kovov viac ako 16 rokov
Nemecko a Japonsko vysokopresné výrobné a skúšobné zariadenia zabezpečujú, aby presnosť kovových častí dosiahla toleranciu 0,003 a vysokú kvalitu.
poštová schránka:
Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky
Vaša poloha: home > správy > Dynamika priemyslu > Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky

Čas uvoľnenia:2024-12-26     Počet názorov :


  Spracovanie numerickej kontroly je dôležitým symbolom na meranie ekonomickej sily krajiny, komplexnej národnej sily a národného postavenia a je tiež dôležitým dôvodom, prečo Západ dlho blokoval našu krajinu. Pretože spracovanie numerickej kontroly je príliš dôležité, je materskou základňou celého odvetvia. Štát mu pripisuje veľký význam a vždy poskytoval podporu. V skutočnosti ho podporuje inteligentná výroba nielen v priemysle, ale aj akademická obec. Napríklad Nadačný výbor a Čínska akadémia vied vydali matematickú časť čínskej vedeckej stratégie na nasledujúcich desať rokov, ktorá hovorila o kľúčových matematických problémoch pri transformácii a obnove tradičných pilierových priemyselných odvetví.

  Najdôležitejším poslaním obrábacích strojov s numerickým riadením je komplexné obrábanie povrchov, pretože zložité povrchy zahŕňajú mnoho z najdôležitejších komponentov v priemyselnom priemysle. Komplexné zakrivené časti majú vlastnosti zložitých povrchov, vysoké požiadavky na aerodynamický výkon a zložitý dizajn obrábacej dráhy. Všeobecne povedané, časti ako tento sú dokončené metódami numerického riadenia obrábania.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic1)  S cieľom vytvoriť niektoré podvratné teórie alebo transformačné technológie v numerickom riadení obrábania, sledovateľnosť je najdôležitejšia vec. Moderné numerické riadenie obrábanie spracováva numerické riadiace plochy. Hoci numerické riadenie obrábacích strojov, ktoré ľudia vidia, sú spracované veľmi rýchlo, po rozložení akcie, povrch priemyselných častí možno považovať za matematický geometrický povrch, ktorý môže byť spracovaný metódou rozdielu podľa presnosti.

  Môžete urobiť niečo radikálne pri koreni, čo je v podstate, môžete to urobiť nie na základe jeho geometrie, ale na základe jeho fyziky?

  Myšlienka je, aký je účel spracovania zakriveného povrchu? Napríklad, aby sa motor alebo vrtuľa, zakrivený povrch môže uspokojiť svoje fyzikálne vlastnosti po tom, čo ho, takže jeho účinnosť môže byť zlepšená. Potom našou základnou myšlienkou je kombinovať fyzikálne vlastnosti obsiahnuté v obrábanom povrchu so zakriveným povrchom, dúfajúc, že bude mať dobrú mechanickú tekutosť po spracovaní. Pri spracovaní to jednoducho urobte priamo podľa požiadaviek továrne, pretože po tom, čo to urobíte, existuje koncept zjednodušenia.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic2)  Táto myšlienka sa dá ľahko povedať, ale je veľmi ťažké ju vyjadriť matematicky aj fyzicky a trvalo nám tri alebo štyri roky, kým sme na to prišli. V podstate sme chceli vyvinúť matematickú teóriu, ktorá by z teórie vygenerovala transformačnú technológiu, ktorá by na rozdiel od existujúceho dvojstupňového spracovania urobila z numerického riadiaceho obrábania jednostupňové spracovanie. Existujú dva možné spôsoby generovania zjednodušení, jeden je robiť to podľa metódy matematickej fyziky a druhý je robiť to podľa vzorkovej metódy podľa vektorovej metódy na "prúdenie" toku.

  V porovnaní s tradičnými metódami numerického riadenia v minulosti boli minulé metódy obrábania všetky lokálne metódy spracovania založené na geometrických charakteristikách povrchu a celkový pohľad na obrábaný povrch nebol viditeľný, takže fyzikálne vlastnosti dané diely vyrobené povrchom boli zriedka zvažované. Teraz, na základe povrchu, metóda, ktorú navrhujeme, by mala brať do úvahy nielen geometrický tvar povrchu, ale aj informácie o okolitom fyzickom poli ako celku. V tomto prípade jeho vedecká metóda spracovania prešla veľkými zmenami naraz, čím sa zlepšili funkčné účinky obrobku.

  Dúfame, že vytvoríme nový typ systému numerického riadenia, ktorý je možné integrovať do pôvodných a existujúcich systémov, aby sme lepšie prispeli k oblasti inteligentnej výroby v našej krajine.

  Autor tohto článku je akademikom Čínskej akadémie vied a spoločnosť Shenzhen EMAR Precision Technology s vami zdieľa nový koncept spracovania.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic3)  Presná technológia EMAR sa zameriava na dopyt na trhu, pozorne sleduje proces spracovania používateľa a zavádza plne automatické numerické riadenie centrovacieho stroja, rezacieho stroja, sústruženia a frézovania kompozitného obrábacieho centra a cnc štvorosového a päťosového spojovacieho obrábacieho centra. Na základe lekárskych, optických a komunikačných presných dielov vyvíja prispôsobenie a hromadnú výrobu presných dielov pre automobily, drony, inteligentné stroje a kancelársku automatizáciu. Spoločnosť úspešne prešla riadením certifikácie kvality IATD16949 v automobilovom priemysle v roku 2008 a úspešne vstúpila do radov spracovania automobilových dielov. Je to vzácny výrobca sily s kvalifikáciou spracovania automobilových dielov v Shenzhene a dokonca aj v Guangdongu. Perfektné riešenia výrobkov a dôsledné výrobné procesy získali ocenenie dodávateľa kvality od výrobcov lekárskych komunikačných zariadení a zariadení mnohokrát.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic4)