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智能化技术在数控机床上的开发应用* |
邓凌1,乔永忠2 |
1.中航工业北京航空制造工程研究所
2.中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
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摘要 国家《高档数控机床与基础制造装备》科技重大专项把航空制造装备列为重点支持对象,根据航空零件结构件的特点,对数控机床的加工效率、加工精度、可靠性等方面都提出了新的要求。
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关键词 :
智能化,
数控机床
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基金资助:*“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(2010ZX04015-011)资助。 |
作者简介: 高级工程师,毕业于南京航空航天大学,现在北京航空制造工程研究所工作,主要从事数控电气技术方面的研究工作。 |
[1] 吴宝海,张莹,罗明,等. 现代数控机床的智能化发展及应用. 航空制造技术, 2008(17): 52-56.
[2] 邓凌,许翠芳,乔永忠. ARTIS刀具监控系统在数控机床上的开发应用. 制造技术与机床, 2013 (2): 121-124.
[3] 石敏, 高诚,毛显军. 主轴伸长量补偿在高速数控机床上的应用. 航空制造技术, 2010 (22): 108-110. |
[1] |
刘芳,夏桂锁,温志辉,李喆,徐奇林 . 飞机蒙皮缺陷检测的现状与展望[J]. 航空制造技术, 2021, 64(23/24): 39-50. |
[2] |
项四通,吴铖洋. 灵敏度分析在数控机床精度优化中的应用研究现状[J]. 航空制造技术, 2021, 64(22): 40-47. |
[3] |
石颜龙,田春苗,阿勇嘎,季泽平,郭世杰. 混合蛙跳算法优化SVM的进给轴热误差预测研究[J]. 航空制造技术, 2021, 64(22): 48-55. |
[4] |
季泽平,田春苗,郭世杰. 数控机床几何误差研究现状与展望[J]. 航空制造技术, 2021, 64(22): 65-77. |
[5] |
卓越,刘建康,富宏亚,韩振宇. 基于微服务架构的智能数控系统[J]. 航空制造技术, 2020, 63(23/24): 56-60. |
[6] |
张松,刘斌,房玉杰. 数控机床轻量化技术研究进展[J]. 航空制造技术, 2020, 63(14): 14-22. |
[7] |
杨国荣,来云峰,解安生,张琦 . 新舟飞机智能化精益生产线构建技术研究[J]. 航空制造技术, 2020, 63(12): 24-30. |
[8] |
王建臣,林思琦,沈雨欣,谢长雄,邓小雷. 数控机床主轴热误差测点优化及建模技术研究[J]. 航空制造技术, 2019, 62(6): 41-46. |
[9] |
赵茜,孙海龙,曾超 . 基于HNC–8型五轴联动的数控机床RTCP标定算法研究[J]. 航空制造技术, 2019, 62(23/24): 97-101. |
[10] |
周恒飞,叶文华,郭云霞,梁睿君,章婷. 基于支持向量回归机的数控机床几何误差元素建模研究[J]. 航空制造技术, 2019, 62(17): 50-57. |
[11] |
段力,姬中林,翁昊天,陈熙,杨志,邹兵林,王盈,李杰,王强. 航空发动机热障涂层导电性能研究[J]. 航空制造技术, 2019, 62(17): 81-87. |
[12] |
张传运1,2,陈晓磊1,2,刘桂贤1,2,张永俊1,2. 数控电解铣削加工机床研制*[J]. 航空制造技术, 2018, 61(11): 61-67. |
[13] |
龚时华,郑忠香,王平江,杨建中. 十轴六联动双光束激光焊接及其跟踪控制技术*[J]. 航空制造技术, 2018, 61(11): 34-39. |
[14] |
肖望强1,许展豪1,边贺川2. 基于颗粒阻尼技术的数控机床轻量化研究*[J]. 航空制造技术, 2018, 61(11): 40-47. |
[15] |
金鸿宇,付云忠,富宏亚,韩振宇. 面向铣削参数实时优化的智能数控系统构建[J]. 航空制造技术, 2018, 61(11): 55-60. |
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