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先进制造技术结课总结
先进制造技术结课总结
篇一:
先进制造技术结课论文
先进制造技术结业论文
虚拟制造技术的应用
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20XX.01.03
虚拟制造技术的应用
摘要:
虚拟制造技术是制造技术与仿真技术相结合的产物。
本文主要探讨虚拟制造技术产生的时代背景,虚拟制造的定义、主要特点及其关键技术,提出和总结了当前虚拟制造研究中存在的问题及发展方向。
虚拟制造是虚拟现实技术和计算机仿真技术在制造领域的综合发展及应用。
它是产品在计算机中的虚拟实现,而且不消耗现实的资源和能量,但却能实际反映产品的有关情况。
它为制造业带来全新的概念,随着虚拟制造技术的不断发展及在企业中广泛的应用,必将极大地提高企业的研发创新能力。
虚拟制造现实制造计算机辅助技术。
关键词:
虚拟制造现实制造计算机辅助技术
1引言
虚拟制造技术是20世纪90年代初提出的新概念,它是制造科学自身矛盾发展的必然,也是在激烈的市场竞争环境下产生的应对措施之一,同时虚拟制造技术也是信息技术与制造科学相结合的产物。
2发展及原理
20世纪70年代计算机技术的发展推动了计算机辅助设计(cad)、计算机辅助工艺过程设计(caPP)、计算机辅助制造(cam)、物料管理规划(mRP)等工具与系统的开发与实现。
20世纪80年代初,以信息集成为核心的计算机集成制造系统(cimS)的概念开始得到实施。
20世纪80年代末,以过程集成为核心的并行工程,方法提出了在设计时考虑可制造性、可装配性的工作模式,并出现了产品数据管理(Pdm)、工作流管理等业务流程的支持技术。
进入20世纪90年代,虚拟现实(VirtualReality)技术的迅猛发展促进了虚拟制造(Vm,Virtualmanufacturing)的形成和发展,并进而推进了敏捷制造、虚拟企业等新概念的形成和实现。
基于虚拟现实技术的虚拟制造技术是在一个统一模型之下对设计和制造等过程进行集成,它将与产品制造相关的各种过程与技术集成在三维的、动态的仿真真实过程的实体数字模型之上。
其目的是在产品设计阶段,借助建模与仿真技术及时的、并行的、模拟出产品未来制造过程乃至产品全生命周期的各种活动对产品设计的影响,预测、检测、评价产品性能和产品的可制造性等等。
从而更加有效地、经济地、柔性地组织生产,增强决策与控制水平,有力地降低由于前期设计给后期制造带来的回溯更改,达到产品的开发周期和成本最小化、产品设计质量的最优化、生产效率的最大化。
3虚拟制造的特点
虚拟制造给出如下的定义:
虚拟制造是实际制造过程在计算机上的本质实现,即采用计算机建模与仿真技术、虚拟现实或(及)可视化技术,在计算机网络环境下群组协同工作,模拟产品的整个制造过程,对产品设计、工艺规划、加工制造、性能分析、生产调度和管理、销售及售后服务等做出综合评价,以增强制造过程各个层次或环节的正确决策与控制能力。
可以看出,虚拟制造并不是真实的制造过程。
它不产生真实产品,基本不消耗材料和能量,而是利用制造对象、制造资源和制造过程的模型来展现“制造”的本质过程。
虚拟制造是多种计算机辅助技术面向产品全生命周期的集成化综合应用。
涉及的技术领域极其广泛,其中许多技术并非虚拟制造所持有,有些技术在其他领域早有研究和应用,如产品三维几何建模技术在cad领域已非常成熟,仿真优化技术也已在许多领域广泛应用。
但是,虚拟制造技术不是对已有各单项技术的简单组合,而是对制造知识进行系统化组织,对产品对象、制造资源和制造活动进行全面建模。
在相关理沦和已有知识积累的基础上实现集成,它的主要特点是:
①虚拟性;②集成性;③分布性;④依赖性。
4虚拟制造的相关技术
虚拟制造的相关技术包括输入、输出设备及计算机硬件技术、集成这些硬件系统的电子化技术和软件技术。
虚拟制造可视化技术和网络技术是虚拟制造的核心与关键技术。
为了使虚拟制造得到全面应用,有必要在虚拟制造可视化技术方面进行深入研究。
虚拟制造可视化关键技术包括下面内容。
(1)真实感图形的实时绘制技术,该技术本质上是一种限时计算技术,即要求算法必须在给定的时间内完成对场景的绘制。
(2)多细节层次模型生成和绘制技术,即对同一个场景或场景中的物体,使用具有不同细节的描述方法得到一组模型,供绘制时选择使用的技术。
(3)可视化环境的建模和绘制技术,包括基于几何的建模和绘制方法和基于图像的建模和绘制方法。
(4)碰撞检测技术,虚拟环境中碰撞检测的研究目标是如何在很高的实时交互要求下完成对大量复杂物体的碰撞检测,其具体工作包括检测到有碰撞和计算出碰撞发生的位置,通过及时检测到这些碰撞,并计算相应的碰撞反应,更新绘制结果,从而保持环境的真实性。
(5)虚拟空间实时漫游技术,该技术可构建一个使用户具有身临其境的沉浸感、具有空间操纵能力的完善的交互环境,使用户能够观察和操纵不同层次、不同细节的模型。
实现虚拟漫游的算法可以分为三类:
基于多边形的实时漫游算法;基于图像的实时漫游算法;混合型算法即有图像又有几何多边形来参与绘制。
5虚似制造技术在生产计划安排上的应用
生产计划安排的可视化对于制造决策是极其有用的,但目前它还未能完全实现。
使用虚似制造技术,可将成百上千件产品、成千上万个零部件和许多其他生产要素可视化,辅助计划者更好地评价、选择生产计划。
计算机产生的图像可将计划者的大脑负担转移到他们的感官系统,这就加快了工作进程。
生产计划数据变成立体的或多维的图形,可表达复杂的内部关系。
6虚拟制造的研究和应用现状
从虚拟制造概念的提出到迄今为止,虽然只有短短的几年,但它已成为世界各国科技界、企业界研究和应用的热点之一,它对制造业的革命性影响也已经初现端倪。
世界上许多国家都将虚拟制造看作是21世纪制造业变革的核心技术之一,纷纷从不同方向开展研究和应用。
虚拟制造在工业发达国家,如美国、德国、日本等已得到了不同程度的研究和应用。
在这一领域,美国处于国际研究的前沿。
福特汽车公司和克莱斯勒汽车公司在新型汽车的开发中已经应用了虚拟制造技术,大大缩短了产品的研发时间。
波音公司设计的777型大型客机是世界上首架以三维无纸化方式设计出的飞机,它的设计成功已经成为虚拟制造从理论研究转向实用化的一个里程碑。
我国对虚拟制造技术的研究和应用尚处于起步阶段,但发展迅速。
展望我国虚拟制造技术的发展,主要从下面五个方面来实现。
(1)从技术角度看,加强关键技术的研究、开发和应用。
(2)从政府方面看,政府部门应从宏观上加强对虚拟制造技术的指导,同时要使虚拟制造技术与各种先进制造技术相互衔接、协调发展。
(3)建立分布式网络化研究中心。
我国科研力量分散,建立分布式网络化研究中心,以企业为主体,产学研相结合,重点投资与自身发展有关的关键技术的研究,进行研发和推广是一条值得深入探索的道路。
(4)从市场需求看,大力普及cad技术,帮助企业进行人员培训,提高企业人员的素质,在cimS成功示范企业中及时推广并行工程、敏捷制造等思想和技术,为虚拟制造技术的实现提供坚实的基础,在个别企业或部门首先实现虚拟制造。
(5)从企业实际出发,分阶段实施。
建立企业内部网和工程数。
7结论
虚拟制造技术是信息化制造的重要技术之一,实现虚拟制造需要强有力的技术支撑,虚拟制造技术的应用应结合我国制造业自身的特点,在吸收国外成熟经验的基础上大胆创新,形成特色发展。
可以预言,随着我国对虚拟制造技术研究的深入,其广泛的应用已为期不远,终将成为一个现代化信息化制造企业的必由之路。
参考文献
[1]蔡南武.虚拟制造技术的研究现状与发展展望[J].石油机械,20XX,09:
78-82.
[2]刘剑雄.基于虚拟制造技术的报废汽车回收金属破碎过程研究[d].昆明理工大学,20XX.
[3]侯建英.基于虚拟制造技术的电火花机床仿真研究[d].河北工业大学,20XX.
[4]崔鑫,时蕾,夏伯乾.浅谈虚拟制造技术的应用[J].煤矿机械,20XX,06:
10-12.
[5]刘美珍,刘剑雄,刘伟达.虚拟制造技术及其应用综述[J].机电产品开发与创新,20XX,01:
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[6]戴晴华,易迪升,田文胜,周小青,喻江波.虚拟制造技术及其在工程机械中的应用[J].中国工程机械学报,20XX,02:
184-189.
篇二:
先进制造技术结课论文
先进设计技术—反求工程
胡立
120XX11127
1.概述
1.1概念
以已有产品为基础,进行消化、吸收并进行创新改进,使之成为新产品的,这一种开发模式被称为反求工程(ReverseEngineering,RE),又叫做逆向工程。
产品逆向工程包括形状反求、工艺反求和材料反求等几个方面,在工业领域的实际应用中,主要包括以下几个内容:
(1)新零件的设计,主要用于产品的改型或仿型设计;
(2)已有零件的复制,再现原产品的设计意图;
(3)损坏或磨损零件的还原;
(4)数字化模型的检测,例如检验产品的变形分析、焊接质量等,以及进行模型的比较。
逆向工程技术为快速设计和制造提供了很好的技术支持,它已经成为制造业信息传递的重要而简洁的途径之一。
1.2起源
反求工程这一术语起源于20世纪60年代,但对它从工程的广泛性去研究,从反求的科学性进行深化还是从20世纪90年代初刚刚开始。
世界各国在其经济技术发展过程中,都非常重视应用反求工程对国外的先进技术进行引进和研究工作。
1.3特点
传统的产品设计过程是一个从无到有的过程,即设计人员首先在大脑中形成对该产品的总体构思,然后综合各方面的要素和因素,对产品的功能、性能、结构、尺寸、形状和技术参数等借助计算机建立其三维数字化信息模型,最终有可能将这个模型转入到制造流程中,指导生产过程,这样的产品设计过程我们称为正向设计过程。
而在整个产品的设计过程中,所建立的三维数字化信息模型在后续的设计及制造环节中几乎没发挥作用,后期模型的制作还是依靠传统的手工方法制作,造成前后工作脱节。
基于反求工程的产品设计从物质形态上来讲可以认为是一个从有到无再到有的过程。
简单地说,反求工程产品设计就是根据已经存在的产品模型,反向推出产品设计数据(包括设计图纸和数字模型)的过程。
2.基本原理
它是根据已存在的产品或零件原型构造产品或零件的工程设计模型,在此基础上对已有产品进行剖析、理解和改进,是对已有设计的再设计。
其主要任务是将原始物理模型转化为工程设计概念或产品数字化模型:
一方面为提高工程设计、加工分析的质量和效率提供充足的信息,另一方面为充分利用cad/caE/cam以及cimS等先进技术对已有的产品进行设计服务。
3.关键技术
3.1表面数字化技术
表面数字化就是通过特定的测量设备和测量方法获得零件表面离散点的几何坐标数据。
只有获得了样件的表面三维信息,才能实现复杂曲面的建模、评价、改进、制造。
因而,高效、高精度地实现样件表面的数据采集,这是反求工程的主要研究内容之一。
1
在反求工程中,传统的数字化方法是采用接触式测量,其典型代表是三坐标测量机。
随着快速测量的需求及光电技术的发展,以计算机图像处理为主要手段的非接触式测量技术得到飞速发展。
常用的非接触式测量方法一般可分为被动视觉和主动视觉两大类。
被动式方法中无特殊光源,只能接收物体表面的反射信息,因而设备简单、操作方便、成本低,但算法较复杂。
主动式方法使用一个专门的光源装置来提供目标周围的照明,通过发光装置的控制,能使系统获得更多的有用信息,降低问题难度。
3.2数据点云的预处理技术
获得的数据一般不能直接用于曲面重构,因为对于接触式测量,由于测头半径的影响,必须对数据点云进行半径补偿;在测量过程中,不可避免会带进噪声、误差等,必须去除这些点;对于海量点云数据,对其进行精简也是必要的。
包括:
半径补偿、数据插补、数据平滑、点云数据精简、不同坐标点云的归一化等。
3.3表面重建技术
复杂曲线反求工程的目标是根据离散的数据点集构造出分段、光滑的cad模型,因此重建技术成为反求工程的关键技术。
面的cad
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