20 世紀 50 年代末, 美國制造出世界第 1 臺數(shù)控車床后,機床制造業(yè)正式進入了數(shù)控時代。 我國在 20 世紀 60 年代才有數(shù)控機床。 進入數(shù)控時代后,機床由原來的裸機時代、半防護時代發(fā)展到現(xiàn)在的全防護時代[1-4]。 隨著工業(yè)設(shè)計的加入,數(shù)控機床防護罩設(shè)計取得了飛速發(fā)展。 鐘蜀津等[5]論述了基于知識獲取思想的立式加工中心概念設(shè)計,給出設(shè)計知識的流動與概念設(shè)計過程模型;王一工等[6]通過制訂明確的設(shè)計標準、 建立既有分工又有合作的組織和高效的設(shè)計流程,實現(xiàn)數(shù)控機床防護罩造型的同步化設(shè)計;劉曉[7]從
企業(yè)內(nèi)部意象和外部意象兩者的差異確定設(shè)計目標, 以大型工業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、造型、材料、涂裝等要素的分析作為切入點, 構(gòu)建了產(chǎn)品的外觀識別性與評價標準;張春強等[8]通過分析機械設(shè)備中色彩設(shè)計的時代特征,建立了產(chǎn)品色彩設(shè)計與用戶 3 個層級情感間的關(guān)系; 丁滿等[9]通過調(diào)用 Python 中的 SVR 模型進行訓練, 構(gòu)建了基于支持向量回歸的造型意象評價模型;王年文等[10]運用感性工學理論,提出一種探討各感性需求內(nèi)部相關(guān)性及各感性需求對造型設(shè)計要素 重要程度的方法;張云帆等[11]采用層次分析法和模糊評價法對產(chǎn)品的品牌意象基因進行提取,從而指導產(chǎn)品族造型設(shè)計;吳通等[12]為解決產(chǎn)品設(shè)計中的模糊不確定性問題,提出基于可拓變換及推理的產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計方法。 上述研究成果多數(shù)針對產(chǎn)品設(shè)計方法、設(shè)計標準、設(shè)計評價、色彩等常規(guī)問題,較少針對具體新材料來進行產(chǎn)品設(shè)計。 文中提出以鋁材作為機床防護罩主體材料,利用知識獲取思想[5]對 I5M1.4 智能高速鉆攻中心進行外觀設(shè)計的方法,并給出了相應(yīng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案。
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宇匠數(shù)控專業(yè)生產(chǎn):高速精密 雕銑機、精雕機、石墨機、鉆攻中心、加工中心;
全鋁材防護罩在數(shù)控機床上的應(yīng)用目前較少,文中主要論述了全鋁材防護罩在 I5M1.4 智能高速鉆攻中心設(shè)計中的應(yīng)用,結(jié)論如下:
(1)采用全鋁材防護罩作為數(shù)控機床的防護罩能夠滿足數(shù)控機床外觀時尚、美觀、精致與科技感的要求,同 時也能滿足防護罩防水和防屑的功能要求。
(2)全鋁材防護罩比 Q235A 鋼板質(zhì)輕、易回收、表面效果好、生產(chǎn)耗能低,符合當今全球號召的綠色設(shè)計理念。
(3)鋁合金材料在陽極氧化著色過程中會出現(xiàn)一定的色差, 尤其是不同批次陽極氧化著色的鋁材色差較明顯。
(4)單臺全鋁材防護罩成本很高,已超過了數(shù)控機床本身的價格,但通過成本預算分析,此類自制鋁型材防護罩如有一定的產(chǎn)量或多種型號的數(shù)控機床通用該 鋁型材,則防護罩價格與 Q235A 鋼板防護罩價格基本持平。
(5)通過設(shè)計一些自制鋁型材結(jié)構(gòu),可滿足數(shù)控機床的外觀與功能要求, 既開闊工業(yè)設(shè)計人員與防護罩結(jié)構(gòu)工程技術(shù)人員的視野, 也為其今后進行產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計提供一定的參考。
2024-11
在機測量技術(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、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統(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,針對提升機床精度進行了研究。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)控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機影響因素在… [了解更多]
2024-11
對于五軸加工中心和五軸鉆攻中心來說,如何有效的預測實際插補刀具擺動軌跡和控制誤差是實現(xiàn)數(shù)控機床高精度發(fā)展的重要研究方向。在復雜曲面的五軸加工過程中,由于兩個旋轉(zhuǎn)軸之間的旋擺運動參與了刀具運動合成并導致了實際插補軌跡偏離理論插補軌跡,無論是線性插補還是NURBS插補都存在這一問題,… [了解更多]
2024-11
本文以五軸加工中心和五軸鉆攻中心為研究對象,針對其結(jié)構(gòu)特點,確定了溫度傳感器的安放數(shù)量以及安放位置。通過自主設(shè)計的全工作區(qū)域測量方案以及設(shè)備,獲取機床全工作臺的不同位置的熱變形數(shù)據(jù)。根據(jù)模擬數(shù)控機床的實際加工過程設(shè)計了試驗方案,然后進行了主軸空轉(zhuǎn)情況下的包含直線軸與旋轉(zhuǎn)軸運動的數(shù)… [了解更多]
2024-11
五軸加工中心和五軸鉆攻中心是現(xiàn)代制造業(yè)中不可或缺的一部分,具有精度高、效率高、可以滿足多種復雜形狀零件加工的要求等優(yōu)點,從航空航天到工業(yè)機器人,從醫(yī)療用品到消費品,都有著廣泛的應(yīng)用。但由于數(shù)控機床誤差的存在,使得被加工零件的精度受到影響,從而無法正常使用,而加工過程中的動態(tài)誤差往… [了解更多]