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摘要 数控机床向高速、高效、高精化发展,要求数控机床具有热补偿、振动监测、磨损监测、状态监测与故障诊断等智能功能。融合几个或几种智能传感器,采用人工智能方法,通过识别、分析、判断及推理,实现数控机床的智能功能,为智能部件的实现打下基础。
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关键词 :
数控机床,
智能化
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作者简介: 博士,毕业于南京航空航天大学。现在中航工业航空制造工程研究所从事高档数控机床与航空专用装备研发工作,主要研究电气控制、智能技术、计算机视觉等,参与多项《高档数控机床与基础制造装备》国家科技重大专项。 |
[1] 雷鸣, 杨叔子. 智能加工机器. 科学, 1995(05):24-27.
[2] 孙名佳. 数控机床智能化技术研究. 世界制造技术与装备市场, 2012(04):74-76.
[3] 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.
[4] 集成智能传感器的研究. 2001年中国机械工程学会年会暨第九届全国特种加工学术年会, 2001.
本文共有参考文献21篇,因篇章有限,未能一一列出,如有需要,请向本刊编辑部索取。
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[1] |
刘家豪,罗学科,刘建勇,李殿新,杨晓宇,张慧杰,李若冰,寇鹏远,王高博. 基于主方向摄动的电火花直线轴联动加工效率研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(14): 122-129. |
[2] |
郑华林,赵兴,胡腾,魏小建,王小虎. 基于多项式混沌的机床几何误差灵敏度分析[J]. 航空制造技术, 2024, 67(6): 24-31. |
[3] |
方维,陈黎茜,孙安斌,许澍虹. 增强现实辅助的航空航天产品智能装配技术研究进展[J]. 航空制造技术, 2024, 67(16): 94-106. |
[4] |
姬学庄,高剑,孙晗. 涡轮叶片气膜孔电加工数字化生产线[J]. 航空制造技术, 2023, 66(6): 60-65. |
[5] |
江磊,张越新凯,梁彬,丁国富. 面向五轴数控加工仿真的机床运动位姿算法研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(5): 47-55. |
[6] |
吕盾,张佳辉,王大伟,成群林,赵万华,卢秉恒. 国产数控机床动态精度技术现状与对策[J]. 航空制造技术, 2022, 65(6): 22-33. |
[7] |
吕学祜,郭前建,王昊天,王文华,朱帅伦,陈书童. 数控机床误差补偿关键技术综述[J]. 航空制造技术, 2022, 65(11): 104-111/119. |
[8] |
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. |
[9] |
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. |
[10] |
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. |
[11] |
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. |
[12] |
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. |
[13] |
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. |
[14] |
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. |
[15] |
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. |
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