數(shù)字化虛擬制造在數(shù)控可轉(zhuǎn)位刀具加工中的應用
數(shù)字化虛擬制造技術是制造技術與仿真技術相結(jié)合的產(chǎn)物,它集制造技術、機床數(shù)控理論、計算機輔助設計(CAD)、計算機輔助制造(CAM)和建模與仿真技術于一體。 [詳情]
基于S7-300的PLC在數(shù)控加工中心氣動換刀控制系統(tǒng)中的應用研究
基于S7-300 可編程控制器PLC,結(jié)合氣動控制技術,實現(xiàn)了對數(shù)控加工中心氣動換刀系統(tǒng)的控制系統(tǒng)的改進。本文分析了系統(tǒng)的硬件及軟件設計,提供了主要的硬件原理圖和軟件梯形圖。最后,將所開發(fā)的控制系統(tǒng)應用于YY-1060 立式加工中心,其在4s~6s 內(nèi)可完成整個自動換刀過程,且相應的流速、壓力、位移參數(shù)完全滿足要求。研究結(jié)果表明,換刀過程快捷、準確、可靠,完全能夠滿足使用的要求。 [詳情]
汽車作為先進制造業(yè)的代表,對生產(chǎn)設備的精度和柔性都有很高的要求。而數(shù)控刀具在汽車制造業(yè)中起到了關鍵作用,許多工序必須使用專用刀具、復合刀具,如發(fā)動機曲軸,無論是內(nèi)銑、車車拉還是高速外銑工序,所使用的都是專用刀具。這些刀具的刀體制造復雜,技術含量高,對工具制造企業(yè)提出了很高的要求。 [詳情]
生產(chǎn)執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)是現(xiàn)代化企業(yè)信息化建設的一個重要環(huán)節(jié),是連接生產(chǎn)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的紐帶.本文主要介紹生產(chǎn)執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)的概念、MES作用、系統(tǒng)設計、業(yè)務流程、系統(tǒng)總體架構(gòu)以及如何提高企業(yè)的管理水平、管理效益和經(jīng)濟效益的目標。[詳情]
這種傳感器敏感結(jié)構(gòu)的尺寸可達到微米、亞微米級,并可以批量生產(chǎn),具有體積小、質(zhì)量輕、響應快、靈敏度高、成本低等優(yōu)勢。 [詳情]
3D打印技術在醫(yī)療行業(yè)的應用同3D打印技術在電子產(chǎn)業(yè)的應用有著些許相似之處。首先,3D打印材料是決定3D打印技術在這兩個行業(yè)能否得到更廣泛應用的重要因素;[詳情]
本文介紹了如何利用PLC可編程控制器的自動控制和邏輯運算的優(yōu)點以及與人機界面的完美結(jié)合,直接在人機界面上操作和改變PLC的程序及封合爐運行參數(shù),達到靈活控制設備運行的目的,從而使設備操作變得更方便,更富有人性化。它充分體現(xiàn)了工控自動化在實際生產(chǎn)中的重要作用。 [詳情]
OEM的自動化技術正在向著復雜控制、互聯(lián)、獨立驅(qū)動的方向發(fā)展,自動化供應商必須為此提供整體的解決方案,實現(xiàn)快速的系統(tǒng)集成、軟件的封裝能力才能應對越來越變化的客戶需求。 [詳情]
本文簡單介紹了以PLC為現(xiàn)場控制單元的凈乳機控制系統(tǒng)的設計及軟件實現(xiàn),該系統(tǒng)可靠性高,通用性強。 [詳情]
本文介紹了在控制系統(tǒng)中選擇PLC的一般方法,詳細說明了在PLC機型的多樣性,以及在PLC的輸入輸出點數(shù)功能等方面作如何選擇。 [詳情]
倍福 CX2040 嵌入式控制器實現(xiàn)垃圾回收自動化
倍福垃圾回收并轉(zhuǎn)換為沼氣被視為是推動環(huán)保發(fā)展的主要貢獻者。然而,為了收集各個點的垃圾,垃圾車輛不得不在城市道路上穿梭往返,將更多有害的二氧化碳釋放到大氣中。[詳情]
五軸激光切割機在現(xiàn)代汽車模具制造中過程中起著重要作用,借助多軸激光設備的五軸聯(lián)動功能,可使激光頭時時與被切割工件的法相垂直,高效切割工件。但如何能快速、準確的對沖壓件定位是一大難題,本文就對此問題,提出了一種高效解決方案。 [詳情]
隨著產(chǎn)品設計結(jié)構(gòu)的復雜化,產(chǎn)品質(zhì)量要求的精密化,交付進度的廈時化,要求數(shù)控技術也要朝著高速度、高精度、復合化、網(wǎng)絡化等方向發(fā)展。機械加工領域的發(fā)展趨勢就是讓那些復雜的零件加工更加高效,這也促使多任務機床的應用越來越廣泛。本文通過描述數(shù)控加工現(xiàn)狀及GibbsCAM軟件的特點,結(jié)合GibbsCAM在多任務機床編程中的技巧,論述了GibbsCAM軟件在提高多任務機床加工效率、挖掘數(shù)控機床潛能方面的作用。 [詳情]
本文以C650車床為例,介紹了FX2N系列PLC在數(shù)控機床中的控制應用。 [詳情]
快速原型技術(即3D打印技術)的核心理念最早起源于19世紀的照相雕塑技術和地貌成型技術(圖1),而直到20世紀80年代才真正被實現(xiàn),并起學名為“Rapid Prototyping(快速原型)” [詳情]