51吃瓜

Dobr? deň! Vitajte na webovej stránke spolo?nosti EMAR!
Sústredené na strojové ?asti CNC, kovové pe?iatkové ?asti a spracovanie a v?robu listov?ch kovov viac ako 16 rokov
Nemecko a Japonsko vysokopresné v?robné a skú?obné zariadenia zabezpe?ujú, aby presnos? kovov?ch ?astí dosiahla toleranciu 0,003 a vysokú kvalitu.
po?tová schránka:
Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky
Va?a poloha: home > 蝉辫谤á惫测 > Dynamika priemyslu > Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky

?as uvo?nenia:2024-12-26     Po?et názorov :


  Spracovanie numerickej kontroly je d?le?it?m symbolom na meranie ekonomickej sily krajiny, komplexnej národnej sily a národného postavenia a je tie? d?le?it?m d?vodom, pre?o Západ dlho blokoval na?u krajinu. Preto?e spracovanie numerickej kontroly je príli? d?le?ité, je materskou základňou celého odvetvia. ?tát mu pripisuje ve?k? v?znam a v?dy poskytoval podporu. V skuto?nosti ho podporuje inteligentná v?roba nielen v priemysle, ale aj akademická obec. Napríklad Nada?n? v?bor a ?ínska akadémia vied vydali matematickú ?as? ?ínskej vedeckej stratégie na nasledujúcich desa? rokov, ktorá hovorila o k?ú?ov?ch matematick?ch problémoch pri transformácii a obnove tradi?n?ch pilierov?ch priemyseln?ch odvetví.

  Najd?le?itej?ím poslaním obrábacích strojov s numerick?m riadením je komplexné obrábanie povrchov, preto?e zlo?ité povrchy zah?ňajú mnoho z najd?le?itej?ích komponentov v priemyselnom priemysle. Komplexné zakrivené ?asti majú vlastnosti zlo?it?ch povrchov, vysoké po?iadavky na aerodynamick? v?kon a zlo?it? dizajn obrábacej dráhy. V?eobecne povedané, ?asti ako tento sú dokon?ené metódami numerického riadenia obrábania.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic1)  S cie?om vytvori? niektoré podvratné teórie alebo transforma?né technológie v numerickom riadení obrábania, sledovate?nos? je najd?le?itej?ia vec. Moderné numerické riadenie obrábanie spracováva numerické riadiace plochy. Hoci numerické riadenie obrábacích strojov, ktoré ?udia vidia, sú spracované ve?mi r?chlo, po rozlo?ení akcie, povrch priemyseln?ch ?astí mo?no pova?ova? za matematick? geometrick? povrch, ktor? m??e by? spracovan? metódou rozdielu pod?a presnosti.

  M??ete urobi? nie?o radikálne pri koreni, ?o je v podstate, m??ete to urobi? nie na základe jeho geometrie, ale na základe jeho fyziky?

  My?lienka je, ak? je ú?el spracovania zakriveného povrchu? Napríklad, aby sa motor alebo vrtu?a, zakriven? povrch m??e uspokoji? svoje fyzikálne vlastnosti po tom, ?o ho, tak?e jeho ú?innos? m??e by? zlep?ená. Potom na?ou základnou my?lienkou je kombinova? fyzikálne vlastnosti obsiahnuté v obrábanom povrchu so zakriven?m povrchom, dúfajúc, ?e bude ma? dobrú mechanickú tekutos? po spracovaní. Pri spracovaní to jednoducho urobte priamo pod?a po?iadaviek továrne, preto?e po tom, ?o to urobíte, existuje koncept zjednodu?enia.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic2)  Táto my?lienka sa dá ?ahko poveda?, ale je ve?mi ?a?ké ju vyjadri? matematicky aj fyzicky a trvalo nám tri alebo ?tyri roky, k?m sme na to pri?li. V podstate sme chceli vyvinú? matematickú teóriu, ktorá by z teórie vygenerovala transforma?nú technológiu, ktorá by na rozdiel od existujúceho dvojstupňového spracovania urobila z numerického riadiaceho obrábania jednostupňové spracovanie. Existujú dva mo?né sp?soby generovania zjednodu?ení, jeden je robi? to pod?a metódy matematickej fyziky a druh? je robi? to pod?a vzorkovej metódy pod?a vektorovej metódy na "prúdenie" toku.

  V porovnaní s tradi?n?mi metódami numerického riadenia v minulosti boli minulé metódy obrábania v?etky lokálne metódy spracovania zalo?ené na geometrick?ch charakteristikách povrchu a celkov? poh?ad na obrában? povrch nebol vidite?n?, tak?e fyzikálne vlastnosti dané diely vyrobené povrchom boli zriedka zva?ované. Teraz, na základe povrchu, metóda, ktorú navrhujeme, by mala bra? do úvahy nielen geometrick? tvar povrchu, ale aj informácie o okolitom fyzickom poli ako celku. V tomto prípade jeho vedecká metóda spracovania pre?la ve?k?mi zmenami naraz, ?ím sa zlep?ili funk?né ú?inky obrobku.

  Dúfame, ?e vytvoríme nov? typ systému numerického riadenia, ktor? je mo?né integrova? do p?vodn?ch a existujúcich systémov, aby sme lep?ie prispeli k oblasti inteligentnej v?roby v na?ej krajine.

  Autor tohto ?lánku je akademikom ?ínskej akadémie vied a spolo?nos? Shenzhen EMAR Precision Technology s vami zdie?a nov? koncept spracovania.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic3)  Presná technológia EMAR sa zameriava na dopyt na trhu, pozorne sleduje proces spracovania pou?ívate?a a zavádza plne automatické numerické riadenie centrovacieho stroja, rezacieho stroja, sústru?enia a frézovania kompozitného obrábacieho centra a cnc ?tvorosového a p??osového spojovacieho obrábacieho centra. Na základe lekárskych, optick?ch a komunika?n?ch presn?ch dielov vyvíja prisp?sobenie a hromadnú v?robu presn?ch dielov pre automobily, drony, inteligentné stroje a kancelársku automatizáciu. Spolo?nos? úspe?ne pre?la riadením certifikácie kvality IATD16949 v automobilovom priemysle v roku 2008 a úspe?ne vstúpila do radov spracovania automobilov?ch dielov. Je to vzácny v?robca sily s kvalifikáciou spracovania automobilov?ch dielov v Shenzhene a dokonca aj v Guangdongu. Perfektné rie?enia v?robkov a d?sledné v?robné procesy získali ocenenie dodávate?a kvality od v?robcov lekárskych komunika?n?ch zariadení a zariadení mnohokrát.

Nová metóda numerického riadenia povrchového obrábania kombináciou matematiky a fyziky(pic4)