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虚拟制造系统的建模分为目标系统层、虚拟制造模型层和模型构造层三个层次 。
目标系统层指需要建立虚拟制造模型的特定目标系统,包括其物理制造过程和控制系统。在这一层次中,需要收集关于目标系统的各种信息和数据 ,包括其物理制造过程的机器、设备 、工具、零部件等,以及控制系统的控制策略、控制算法 、控制器等。
虚拟制造模型层指在目标系统层的基础上建立虚拟制造模型 。这一层次包括物理制造过程和控制系统两个方面。在物理制造过程方面,需要建立几何建模、运动学分析、动力学分析等模型 ,以便在虚拟环境中仿真制造过程。在控制系统方面,需要建立控制策略 、控制算法、控制器等模型,以便在虚拟环境中仿真控制过程 。
模型构造层指利用模型构造工具在虚拟环境中构造实际系统的仿真模型。这一层次包括物理制造过程和控制系统两个方面。在物理制造过程方面 ,需要利用几何建模、运动学分析 、动力学分析等模型,在虚拟环境中构造出与实际系统相符的物理制造过程的仿真模型 。在控制系统方面,需要利用控制策略、控制算法、控制器等模型 ,在虚拟环境中构造出与实际系统相符的控制系统仿真模型。
这三个层次构成了虚拟制造系统的建模过程。通过这三个层次的建模,可以在虚拟环境中全面仿真产品从设计到制造 、装配的全过程,实现虚拟制造的目标 。
数字化制造可以帮助制造企业提高制造规划和生产流程两个方面的生产力。
1、数字化制造采用一致的综合生产设计方法,使产品、流程、工厂和资源信息在整个变更流程中实现相互关联 ,并可被查看和处理。
2 、数字化制造可在一个受控的环境中优化零件制造流程。除了机器加工和工装指令之外,还可以灵活地生成能够显示二维和三维零件信息的工作指令 。
3、数字化制造的仿真功能可以对机械手和自动化程序进行仿真检验,从而 ,有助于企业降低调试成本。
4、利用数字化制造,您可以更快地创建工厂模型,并确保产量增加前 ,它们在最佳的布局 、物料流程以及生产量条件下运行。
5、数字化制造提供用以分析尺寸变化的图形环境,因此,可被用于支持六西格玛和精益制造方案 。
6、数字化制造系统为坐标测量机(CMM)和数控(NC)机器工具生成了完整的 、可检验的CAD机器检验程序 ,从而,使整个组织更便于分享质量数据。
7、通过数字化制造,可以实时利用产品生命周期数据来完成生产流程。
数字化制造是指在数字化技术和制造技术融合的背景下 ,并在虚拟现实、计算机网络 、快速原型、数据库和多媒体等支撑技术的支持下,根据用户的需求 。迅速收集资源信息,对产品信息、工艺信息和资源信息进行分析 、规划和重组,实现对产品设计和功能的仿真以及原型制造。进而快速生产出达到用户要求性能的产品整个制造全过程。
数字化制造定义的内涵数字化制造就是指制造领域的数字化 ,它是制造技术、计算机技术、网络技术与管理科学的交叉、融和 、发展与应用的结果,也是制造企业、制造系统与生产过程、生产系统不断实现数字化的必然趋势 。
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我是乐信号的签约作者“端木莆泽”
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