國內(nèi)對可靠性這門學(xué)科的研宄可以追溯到20世紀(jì)五十年代,相對于美國、 德國、日本、加拿大等工業(yè)發(fā)達(dá)國家,我國的可靠性研宄起步晚,但在國際發(fā)展 的大環(huán)境下,我國對可靠性的研宄突飛猛進(jìn)。20世紀(jì)80年代,我國相繼成立了 部級(jí)和國家級(jí)可靠性機(jī)構(gòu):1981年成立了中國電子產(chǎn)品可靠性信息交換中心, 1985年成立了航空設(shè)備可靠性信息通信網(wǎng),1987年成立了中國機(jī)械工業(yè)可靠性 技術(shù)研究中心,1988年成立了國防科工委質(zhì)量與可靠性中心與信息交換網(wǎng),1989 年成立了中國軍用電子產(chǎn)品可靠性委員會(huì),1990年成立了中國質(zhì)協(xié)可靠性專業(yè) 委員會(huì),1994年國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)出關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)品可靠性工作的若干意見的通 知mnw。現(xiàn)今,國家高度重視可靠性在各個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展,將可靠性技術(shù)應(yīng)用到 產(chǎn)品的研發(fā)、制造以及使用的各個(gè)階段。在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,國家將數(shù)控裝備的可 靠性技術(shù)研究列為科技重大專項(xiàng),針對數(shù)控機(jī)床的可靠性預(yù)測、預(yù)警、設(shè)計(jì)以及 可靠性的建模、評(píng)估和分配方法等方面展開了深入的研究。
吉林大學(xué)將模糊理論與數(shù)控機(jī)床可靠性相結(jié)合,研宄了基于區(qū)間分析的數(shù)控 機(jī)床可靠性模糊綜合分配方法和數(shù)控機(jī)床使用可靠性的評(píng)價(jià)模型,同時(shí)給出了機(jī) 床可靠性指標(biāo)的評(píng)估值mn33]。上海交通大學(xué)主要是通過定時(shí)截尾試驗(yàn)來收集數(shù) 控機(jī)床數(shù)據(jù),運(yùn)用威布爾混合模型評(píng)估了數(shù)控機(jī)床可靠性,同時(shí)應(yīng)用GEM算法 來對威布爾混合模型參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn),并且對比單一分析模型,發(fā)現(xiàn)混合模型 更適合對數(shù)控機(jī)床可靠性的評(píng)價(jià)[34][35]。華中科技大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等高 校都從事了可靠性不同方向的研究[36][37][38]。
國家對可靠性的重視使得高校內(nèi)一大批的學(xué)生開始接觸這方面的研宄,近年 來,可靠性相關(guān)專業(yè)畢業(yè)的碩士博士持續(xù)增多,對可靠性方面的研究開始多樣化, 且可靠性技術(shù)日益完善。我國的可靠性技術(shù)開始進(jìn)行深層次的研宄。
吉林大學(xué)的李懷洋從圓盤刀庫自動(dòng)換刀系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)出發(fā),分析自動(dòng)換刀 系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié),運(yùn)用模糊FMECA對現(xiàn)場自動(dòng)換刀系統(tǒng)的故障信息進(jìn)行分析, 利用灰色關(guān)聯(lián)理論對相同危害度值的不同故障部位進(jìn)行優(yōu)化分析,同時(shí)針對可靠 性薄弱環(huán)節(jié)以及危害度較大的部位提出相應(yīng)的改進(jìn)措施[[39]。吉林大學(xué)的陳傳海 通過對數(shù)控機(jī)床故障機(jī)理的分析,研宄機(jī)床切削力對機(jī)床載荷的傳遞規(guī)律以及刀 具磨損量的影響,編制了一套適用于數(shù)控機(jī)床載荷譜的方法,為數(shù)控機(jī)床載荷譜 的研宄提供了方法和依據(jù)[4()]。吉林大學(xué)的李小兵首次將函數(shù)性數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用 到加工中心的可靠性建模中,建立了加工中心動(dòng)態(tài)可靠性模型,同時(shí)考慮到切削 負(fù)荷對可靠性評(píng)估的影響,以加工中心平均圓周力為對象,建立了相關(guān)的加速模
型,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)建模中加工中心切削力負(fù)荷的不足[41]。
戚洪利主要是研宄刀庫系統(tǒng)本身的功能作用以及PLC控制隨機(jī)選刀方法等 [42]。朱振華主要是對鏈?zhǔn)降稁旒捌渥詣?dòng)換刀裝置試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行可靠性研宄,包括試 驗(yàn)臺(tái)結(jié)構(gòu)、電氣系統(tǒng)以及控制系統(tǒng),同時(shí)對刀庫機(jī)械手換刀機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)特性和刀 庫鏈輪振動(dòng)等方面進(jìn)行了分析以及研宄[43]。趙艷輝、游達(dá)章主要研究了數(shù)控系統(tǒng) 的可靠性分析技術(shù)。趙艷輝從軟硬件層次角度對數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行了可靠性增長建模, 并且采用基于Matlab的GUI工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)處理;游達(dá)章主要從基于現(xiàn)場 數(shù)據(jù)的數(shù)控系統(tǒng)的可靠性評(píng)估、基于Bayes理論的小樣本可靠性評(píng)估以及自適應(yīng) 加速壽命試驗(yàn)的可靠性研宄這三個(gè)方面對數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)的研宄,同時(shí)針對不 同的方面采用了不同可靠性的研宄方法,符合數(shù)控系統(tǒng)在不同狀況下的可靠性評(píng)
現(xiàn)階段,對可靠性技術(shù)的研究的重點(diǎn)開始從現(xiàn)場試驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝;蛘咂髽I(yè)實(shí) 驗(yàn)室試驗(yàn),吉林大學(xué)、南京理工大學(xué)等高校,大連機(jī)床廠、沈陽機(jī)床廠等機(jī)床生 產(chǎn)企業(yè),都具有自己的可靠性研究實(shí)驗(yàn)室,從事數(shù)控裝備可靠性方面的研究。
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本文采摘自“加工中心盤式刀庫可靠性試驗(yàn)方法研究”,因?yàn)榫庉嬂щy導(dǎo)致有些函數(shù)、表格、圖片、內(nèi)容無法顯示,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章!本文由伯特利數(shù)控整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習(xí)參考,轉(zhuǎn)載請注明!
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)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(jì)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(gè)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(dòng) 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(shí)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(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)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(shí)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(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]