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當(dāng)今世界科技發(fā)展日新月異,加工技術(shù)已進(jìn)入亞微米和納米級超精加工時代.以數(shù)控加工中心為技術(shù)平臺的數(shù)字化制造提升到了智能制造的新階段,技術(shù)集成和技術(shù)復(fù)合已成為數(shù)控加工中心技術(shù)最活躍的發(fā)展趨勢之_。自適應(yīng)控制技術(shù)作為堤高數(shù)控加工中心的加工精度、效率和自動化的重要方法之能夠依據(jù)控制對象的數(shù)據(jù)輸入輸出?自我辨識、調(diào)整、修正,最終實現(xiàn)加工過程的優(yōu)化。到目前為止?我國專家學(xué)者對數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)的研究大多數(shù)采用的是技術(shù)方法?樊皓、李航和王國鋒在;2"13年根據(jù)工件的理論被切削點(diǎn)和刀具的理論切削點(diǎn)在加工中心基本坐標(biāo)系中的坐標(biāo)相同關(guān)系?推導(dǎo)出包含幾何誤差和切削力誤差的數(shù)控加工中心加工過程綜合誤差數(shù)學(xué)模型郭曉軍、王秋鵬等分別在;年和;2";U年對數(shù)控加工中心加工過程網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控技術(shù)和監(jiān)測及故障診斷技術(shù)做了研究相對來講,結(jié)合專利分析對我國數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)的研究還比較少。為此?本文利用專利分析方法,對我國數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)的申請狀況、關(guān)鍵技術(shù)方向、核心專利等進(jìn)行了多角度分析:
本文綜合使用了德溫特湯森路透公司的Thom-son Innovation 數(shù)據(jù)庫和 TDA 專利分析軟件 (檢索時間范圍為陽一 D15年)?結(jié)合關(guān)鍵詞、IPC分類的方法進(jìn)行專利檢索和數(shù)據(jù)采集。將數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制的關(guān)鍵技術(shù)分為智能化誤差位移補(bǔ)償技術(shù)、智能化振動抑制技術(shù).智能化驅(qū)動技術(shù).智能化刀具監(jiān)控技術(shù)、智能化防干涉功能、自動編程、智能化維護(hù)監(jiān)控功能、智能操作八大關(guān)鍵技術(shù)?從中提取核心關(guān)鍵詞,根據(jù)檢索策略?再經(jīng)過去重和篩選?共得到與數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)相關(guān)的全球?qū)@?/span>1 186件專利;中國專利S43件?由于專利文獻(xiàn)有1S個月的滯后期,因此文中2"1 t—2"15年數(shù)據(jù)僅供參考=
2專利分析結(jié)果Z1全球?qū)@暾埱闆r分析
從近1"年全球數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾垟?shù)量來看?呈逐步平穩(wěn)增長的態(tài)勢(如圖1所示h但由于2"14年以來受中國數(shù)控加工中心行業(yè)由低端向高端轉(zhuǎn)型升級等因素的影響,世界專利數(shù)量增長速度有所放緩,
中、曰、美、德、韓是數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)領(lǐng)域的重要研發(fā)和競爭區(qū)域;從全球排名前1〇位的專利申請區(qū)域分布可以看出,該領(lǐng)域的專利申請主要分布在中國、日本、美國、德國等國家和地區(qū),其受理的優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量均在1W件以上.占全部專利的《〇. 22 ;其中?排在首位的中國專利申請
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結(jié)束語:
在分析全球數(shù)控加工中心加工過程自適應(yīng)控制技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埖漠a(chǎn)出情況、重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域、主要研究機(jī)構(gòu)、核心專利等方面的前提下,進(jìn)一步加以歸納和總結(jié)?得出以下結(jié)論:一是我國專利申請數(shù)量增長迅速,但總體質(zhì)量不高=我國在國外申請的同族專利及高被引次專利數(shù)量極少?技術(shù)水平高、商業(yè)價值高的專利與發(fā)達(dá)國家相比,數(shù)量存在明顯差距。二是我國專利權(quán)人與國外相比特點(diǎn)完全不同,專利轉(zhuǎn)化情況不佳。國外專利權(quán)人以企業(yè)為主.且企業(yè)間合作程度較好,國內(nèi)專利權(quán)人以高校和科研機(jī)構(gòu)為主三是國外企業(yè)專利布局意識強(qiáng),我國企業(yè)突破專利壁壘難度加大。
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過設(shè)計新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個典型案例,對于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測量技術(shù)由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢被廣泛用于零件加工測量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機(jī)測量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機(jī)床整個本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時,必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]