Новые технологии производство станков: Новые Технологии. Контакты.

alexxlab | 27.05.2023 | 0 | Разное

Содержание

Новые технологии в машиностроении

В наши дни новые технологии в машиностроении появляются всё чаще. Это обусловлено очередной ступенью прогресса, который, прежде всего, остро направлен на производственную деятельность. Машиностроение представляет собой огромную отрасль с множеством направлений, куда входят такие направления как: дизайн и производство транспорта, робототехника, изготовление промышленных станков, бытовые приборы, радиотехника, электротехническая промышленность и пр.


Основоположником современного машиностроения справедливо считаются наукоёмкие технологии и инновации, возникающие на пересечении нескольких наук. В данный момент технический прогресс вместил в себя развитие энергетики, физические и химические достижения, компьютерные технологии, программные продукты и пр. Это сочетание позволяет разрабатывать и производить многокоординатные, гибкие, многофункциональные машины и находить новые методы их производства. Сверхпрочный материал Специалисты автомобильной, авиационной и космической промышленности много десятков лет занимаются разработкой нового материала, имеющего минимальный вес, но при этом обладающим высокой прочностью. Чем выше эти характеристики, тем экономичнее, экологически безопаснее и надёжнее выпускаемые в этих отраслях транспортные средства. Группа ученых из Северной Каролины и Канады смогли синтезировать сплав нового типа, которому предрекают произвести революцию в технологиях машиностроения. Сплав пока не получил официального названия, поэтому в научных работах обозначается по химической формуле — Al20Li20Mg10Sc20Ti30. Состав представляет собой смесь пяти известных металлов: магния, алюминия, лития, титана и скандия. Плотность материала не превышает плотность алюминия, а по прочности он превзошёл входящий в его состав титан.

Основной секрет заключается в методе производства сплава. Перед изготовлением в равных пропорциях тщательно перемешивают и усредняют порошкообразные ингредиенты с размером частиц не выше 12 нанометров. После этого идёт процесс сплавления при помощи диффузии под избыточным давлением в 5,9 ГПа. Значения, которые демонстрирует этот новый материал, превосходят все существующие конструкторские аналоги на данный момент. Прочность нового металлического сплава держится на уровне углеродного волокна, но такое волокно очень пластично, что вызывает его деформации при больших нагрузках или механическом воздействии, поэтому его применение в машиностроении сильно ограничено. В данное время ведутся разработки по выпуску сплава в промышленных масштабах и по удешевлению его производства до минимальной стоимости. А пока специалисты и учёные величают его «материалом будущего», и поскольку у этой точки зрения в научных кругах нет противников, можно надеяться, что именно такая роль ему и уготована.

Преодоление трения Национальная лаборатория Аргона презентовала новую технологию, разработанную для машиностроения, которая предоставляет возможность снизить трение двух разных материалов практически до нуля на макроскопическом уровне. Трение – параметр, который требует энергии для движения любого механизма. Чем выше трение, тем больше необходимо топлива для его преодоления. Чтобы снизить этот параметр используют современные смазочные материалы, но сократить его таким образом получается незначительно. Поэтому учёные решили обратить своё внимание на трение на уровне наночастиц, потому что именно здесь атомное притяжение важнее неровностей, вызывающих трение в макромасштабе.

Разработчики в ходе тестов одну плоскость покрыли графеном, а на другую поверхность нанесли алмазно-углеродный состав. После этого обе поверхности перемещали друг по другу. Когда крошечные алмазы отрывались от своей плоскости и катались между поверхностями, коэффициент трения становился практически нулевым. Для утверждения своей догадки специалисты провели ещё один опыт: они искусственно поместили наноподшипники из алмаза, и трение при движении становилось настолько мало, что измерить его при помощи даже самой чувствительной аппаратуры не удавалось. Механизм действия этой технологии основан на том, что наношарики одного слоя выбивают из графена хлопья, которые выполняют роль модифицированной смазки. Эксперименты проводились в различных условиях, при разных скоростях трения и разных нагрузках, но коэффициент оставался нулевым. Единственным условием, который мог помешать феномену, стало попадание воды между взаимодействующими поверхностями. Инновацию с энтузиазмом взяли в оборот машиностроители, занимающиеся космическими разработками, где новый подход намерены реализовать в ближайшие 15 лет.

Новый тип производства деталей Машиностроения всё больше внедряет в производство разработки, в которых при выполнении работ человеческий фактор сводится к минимуму. Всё чаще производство сложных и сверхточных деталей становится делом лазерных установок. При помощи лазерного луча направленной точности выполняется тончайшая резка металла с любым интервалом и графическим узором. По сравнению с механическими инструментами у такого метода есть ряд определенных преимуществ: возможность резки сплавов любой плотности и любых физических свойств; полная автоматизация процесса за счёт предварительного программирования установки для масштабного использования; скорость выполнения работы; отсутствие ошибок и несовершенств выполненных действий. Лазер используется и для сварочных работ. Особенно важна эта технология в случае крупногабаритных деталей из металлов, имеющих большой вес и широкую сварную площадь. Всё чаще всего данный метод применяют на воздухе в аргонной среде, подчеркивая его надёжность, экономичность и скорость.

Но самая прорывная технология машиностроения, связанная с применением лазера, касается метода лазерного послойного синтеза. Благодаря ему выполняют выращивание деталей сложной формы. При помощи лазерного синтеза изготавливают различные детали из жаропрочной стали, алюминия или титана. Происходит этот процесс по 3D-технологии: лазер оплавляет порошок, из которого за несколько часов выполняется деталь. Такие изделия характеризуются идеальной плотностью. Такой подход позволяет свести к нулю возможные деформации и поломки, которые возникали при применении старых методов.

Инновационные принципы и материалы машиностроения продолжают разрабатываться по всему миру. Новые высоты, которые сейчас хотят покорить инженеры и конструкторы, касаются безызносных материалов. Не кажутся уже такой откровенной фантастикой идеи создания вечного двигателя. Обычным пользователям остаётся с интересом наблюдать за новыми разработками и с наслаждением использовать их в повседневной жизни.

Новые технологии производство станков

Новые технологии в сфере промышленного оборудования

nazaro68 2016-07-08T22:23:23+03:00 6 июля 2016|Новые технологии|

В последние несколько лет всё активнее развивается процесс автоматизации производственного оборудования во всех сферах деятельности. Помимо повышенных требований к производительности, безопасности и экологичнос

nazaro68 2017-01-09T14:29:41+03:00 6 июля 2016|Новые технологии|

В связи с тем, что развитие промышленности не стоит на месте, современные предприятия имеют возможность изготавливать станки небольшого размера, но в то же время оборудованными максимально возможным количеством

nazaro68 2016-07-08T22:42:07+03:00 6 июля 2016|Новые технологии|

Гибка листа металла предполагает действие давления или большой внешней силы на заготовку с целью ее деформации, изгиба в указанном месте. Однако важным фактом при проведении листовой гибки считается отсутствие

Топ 10 последних технологических инноваций

Какие самые технологичные инновации на данный момент? Оказывается, некоторые будут довольно очевидны, а другие могут вас удивить.

В следующей статье мы собрали некоторые из наиболее интересных и потенциально революционных технологических инноваций, которые в настоящее время либо исследуются, либо разрабатываются.

Если их рабочая среда даже слегка меняется за пределами запрограммированной процедуры, и вся производственная линия может остановиться. Именно здесь улучшение ловкости роботов предлагает невероятную возможность для более гибкой автоматизации.

Несмотря на то, что роботы могут программировать, чтобы понять, как что-то понять, «глядя» на это в будущем, текущие исследования пытаются научить их делать это методом проб и ошибок.

Одним из примеров является проект под названием Dactyl, который научил себя переворачивать игрушку, используя ее «пальцы».

5. Интерфейс мозг-компьютер почти здесь

Инновации, такие как Neuralink Элона Маск, могут сделать мышь и клавиатуру устаревшими в будущем. Работа в этой области продолжается быстро и обещает позволить нам управлять компьютерами, просто думая.

Мы позволим вам решить, будет ли это революционным или нет для вас, работающих и повседневной жизни.

6.Проглатываемые медицинские устройства находятся в пути

В настоящее время разрабатываются небольшие проглатываемые устройства, которые могут захватывать изображения ваших кишок без необходимости анестезии. Они могут даже использоваться у младенцев и детей.

После того, как эти маленькие медицинские устройства будут полностью разработаны, произойдет революция в том, как медицинские работники диагностируют и отслеживают некоторые очень серьезные заболевания. Это будет невероятно мощный инструмент для таких вещей, как рак и кишечные расстройства, такие как экологическая кишечная дисфункция.

7. Специальные вакцины от рака скоро станут реальностью

Благодаря научным разработкам, таким как проект «Геном человека», персонализированные лекарства и вакцины могут быть не за горами. Одним из интересных приложений для этого является возможность разработки персонализированных противораковых вакцин.

Это может показаться немного надуманным, но есть надежда, что медицинские работники скоро смогут обучить вашу иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Это, если оно будет достигнуто, может оставить рак в прошлом.

8. Хочешь попробовать бургер без коров?

Источник: Impossible Foods

Мясо является жизненно важной частью здорового питания, поэтому нам говорят, но это связано с небольшой проблемой – животное должно умереть. Двигаются разработки, чтобы обеспечить мир мясом без животных.

Будь то выращенная в лаборатории, 3D-печать или на растительной основе, альтернативы, которые обеспечивают такую ​​же питательную ценность, как и надлежащее мясо, скоро могут стать реальностью. Это также даст человечеству возможность значительно снизить наш коллективный аппетит к воздействию мяса на планету.

9. Конец канализации уже в пути (надеюсь)

События стремятся продвигаться вперед благодаря «экологичным» туалетам, которые не нуждаются в подключении к канализационной системе и могут обрабатывать отходы на месте. Это не только будет революционным для городов будущего, но и обеспечит столь необходимые санитарные условия во многих частях мира, где в настоящее время не хватает этой «роскоши».

Филантропы Билл Гейтс проводит конкурс под названием «Reinvent the Toilet Challenge», чтобы найти подходящие жизнеспособные прототипы для этого.Многие материалы на самом деле довольно многообещающие, и когда они будут автономными, самоотходящие системы метаболизма пойдут на пользу человечеству и окружающей среде в лучшую сторону.

10. GAN – генерирующие состязательные сети в пути

GAN, или Генеративные Состязательные Сети – одно из последних достижений в нейронных сетях, которое может стать будущим. Изобретенный Ианом Гудфеллоу, этот класс машинного обучения в основном настраивает две нейронные сети друг против друга, чтобы решить проблему.

Учитывая заданное начальное условие, две сети сражаются в обычной игре с ненулевой суммой, чтобы найти решение чего-либо. Они были описаны некоторыми как «самая крутая идея в машинном обучении за последние двадцать лет»

Приложения для этой технологии включают в себя создание искусственных изображений, моделирование вещей, улучшение компьютерных игр и многое другое.

Какие еще примеры технологических инноваций есть?

Помимо десяти отмеченных выше, есть и другие интересные технологические инновации.Они включают, но не ограничиваются такими вещами, как (кредит MIT): –

– 3-D печать металла

– Искусственные эмбрионы

– Чувствительные города (умные города)

– ИИ на каждого

– Мгновенный перевод на иностранный язык

– природный газ с нулевым содержанием углерода

– Генетическая гадания

Какие новейшие технологии в информатике?

По данным таких сайтов, как топ университетов.com, некоторые из последних технологических областей исследований включают, но не ограничиваются: –

– аналитика больших данных

– Машинное обучение

– Облачные вычисления

– Компьютерное обучение

– Биоинформатика

– Лучшая кибербезопасность

,

Что такое технология производства в производстве? | Малый бизнес

Даниэль Р. Мюллер Обновлено 10 апреля 2019 г.

В простейшем смысле определение технологии производства будет означать включение любого оборудования, которое делает возможным создание материального физического продукта для бизнеса. Для малого бизнеса это означает, по крайней мере, мастерскую с более сложными операциями с использованием машин и сборочных линий. Выбор масштабной модели производства в пределах средств компании важен; Более простые мастерские, как правило, приводят к снижению объемов производства, но при этом требуют меньших затрат на сборку, в то время как операции с более высокой производительностью требуют более сложных и дорогостоящих станков, которые иногда являются слишком дорогими.

Мастерская Современного Ремесла

Мастерская Ремесленника представляет собой базовый минимальный эффективный уровень современной технологии производства. Мастерская ремесленников построена на традиционных мастерских мастеров до промышленной революции и заменяет большинство простых ручных инструментов, используемых с экономичными по времени инструментами с электроприводом. Эти инструменты предоставляют опытному торговцу то преимущество, которое ему необходимо для более быстрого производства товаров такого же уровня качества, который он в противном случае мог бы получить с помощью ручных инструментов.Настольная пила, сверлильный станок и ленточная шлифовальная машина – все это примеры современных вариаций простых ручных инструментов, используемых для экономии времени современного мастера. Мастерские ремесленников фокусируются на выпуске товаров низкого или среднего качества с качеством выше среднего, чтобы сохранить конкурентное преимущество по сравнению с крупными изделиями заводского производства аналогичного типа.

Обработка на станке с ЧПУ и расширение мастерской Artisan

Станок с компьютерным управлением или ЧПУ, также называемый автоматизированным производством, расширяет возможности ремесленного цеха, позволяя квалифицированному мастеру запрограммировать устройство для выполнения высокой детализации. повторяющиеся задачи, такие как работа маршрутизатора и сверления.Станки с ЧПУ – это дорогостоящие инвестиции; однако, когда они используются для решения более трудоемких этапов изготовления изделия в стандартной мастерской, они могут значительно повысить общую прибыльность этого производственного бизнеса. Из-за высокой начальной стоимости по сравнению с ручными инструментами, станки с ЧПУ, как правило, недоступны для всех, кроме самого успешного малого бизнеса. Инвестирование в производственное оборудование, такое как станок с ЧПУ, является ключевым решением для малого бизнеса и должно быть сделано с тщательным рассмотрением того, насколько машина на самом деле увеличит прибыль по сравнению с продолжением ручного метода.

Автоматизированное серийное производство в стиле конвейерной сборки

Автоматизированное серийное производство в сборочном конвейере представляет собой вершину современного промышленного производства и является движущей силой промышленных титанов, таких как производители автомобилей и производители бытовой техники. Чем выше степень механизации и использования робототехники в процессе сборочной линии, тем меньше людей требуется для производства продукта; однако при замене людей-роботов роботами первоначальные инвестиционные затраты резко возрастают.Чрезвычайно высокая начальная стоимость автоматизированного сборочного конвейера массового производства ставит такие методы производства далеко за пределы понимания владельцев малого бизнеса с точки зрения практичности. Поддержка современных автоматизированных сборочных линий также требует профессиональных услуг высококвалифицированных специалистов-робототехников, что вновь затрудняет практическое внедрение для владельца малого бизнеса.

Практические аспекты для малого бизнеса

Когда дело доходит до инвестиций в производственные технологии, малый бизнес должен сосредоточиться на получении максимальной отдачи от капиталовложений в долларах в пределах разумного бюджета компании.IRS утверждает, что малые предприятия добиваются успеха, когда они получают прибыль не менее трех раз в пять лет. Это общее правило означает, что для человека малого бизнеса, если на первоначальные капиталовложения в технологии производства уходит более двух лет, предприятия, вероятно, превысили свой идеальный максимальный бюджет на технологии производства. Это не означает, что предприятия малого и среднего бизнеса должны полностью отказаться от передовых методов производства; вместо этого они могут адаптировать некоторые методы более крупной промышленности, которые соответствуют их собственным потребностям и возможностям.Например, малый и средний бизнес, стремящийся извлечь выгоду из метода массового производства промышленного производства, может взять страницу из книги Генри Форда и использовать простую линию конвейерной ленты вместе с разделением труда, чтобы упростить и ускорить производственный процесс, все еще используя ремесленный ручной магазин инструментов.

Новые станки и производственные программные продукты ИЗДАНО: 23.07.2020

Визуальный обмен знаниями позволяет создавать безбумажные СОП, рабочие инструкции

IMTS Spark: Visual Knowledge Share (VKS) предлагает программное обеспечение для рабочих инструкций, разработанное для того, чтобы магазины стали более экономными и готовыми к использованию Industry 4.0.


ИЗДАНО: 22.07.2020

Система расточных головок Big Kaiser EWA68 компенсирует износ инструмента

IMTS Spark: система сверления с большим циклом EWA68 от Big Kaiser Precision Tooling оснащена интеллектуальной, полностью автоматической головкой для точной расточки.


ИЗДАНО: 22.07.2020

Токарный станок Knuth’s Servoturn 410 NC обеспечивает безопасную конструкцию

IMTS Spark: Knuth Machine Tools USA добавила Survoturn 410 NC в свой ассортимент токарных станков.


ИЗДАНО: 22. 07.2020

Digilog от Blum-Novotest с программным обеспечением LC-Vision обеспечивает надежность процесса

IMTS Spark: Измерение скорости системы измерения заготовки и инструмента Digilog от Blum-Novotest путем записи тысяч измеренных значений в секунду.


ИЗДАНО: 21.07.2020

Окружающая фильтрационная установка AmbiTower США Keller защищает от вирусов

IMTS Spark: Keller USA предлагает свою систему фильтрации AmbiTower для магазинов, пытающихся обеспечить безопасность на рабочем месте во время пандемии коронавируса.


ИЗДАНО: 21.07.2020

Силовой зажим Haimer i4.0 доступен в различных отраслях промышленности 4.0-Ready моделей

IMTS Spark: система усадки Haimer Power Clamp i4.0 разработана для обеспечения возможности подключения машины в цехе.


ИЗДАНО: 21.07.2020

Концевые фрезы сегмента Emuge сокращают время цикла по пяти осям

IMTS Spark: дисковые отрезные станки Emuge предназначены для удаления большего количества материала за меньшее число проходов при пятиосевой обработке


ИЗДАНО: 21. 07.2020

CAM-Tool сокращает расчет пути инструмента

IMTS Spark: говорят, что последняя версия CAM-Tool от CGS North America сокращает время расчета на 60% по сравнению с предыдущими версиями.


ИЗДАНО: 21.07.2020

Ультрафиолетовые захваты Blue Photon доступны в метрической системе

IMTS Spark: Blue Photon теперь предлагает высокопроизводительные, передающие ультрафиолетовый (УФ) свет захваты метрического размера.


ИЗДАНО: 13.07.2020

NUMcut HMI включает постпроцессор для ускорения подготовки программы

Пакет программного обеспечения NUMcut для человеко-машинного интерфейса (HMI) от NUM Corp.имеет полностью интегрированный модуль CAM / постпроцессор для упрощения и ускорения создания программ обработки деталей для станков с ЧПУ.



Смотрите также

  • Ответственный за станок табличка
  • На какой высоте хореографические станки
  • Фрезерно копировальный станок по дереву своими руками
  • Станок 1а62 таблица резьб и подач
  • Заточной станок зсв 1 с вытяжкой
  • Как собрать самодельный фрезерный станок с чпу чертежи и схемы
  • 3Б12 круглошлифовальный станок технические характеристики
  • Радиально сверлильный станок 2м55 технические характеристики
  • Еткс оператор станков с программным управлением
  • Новые технологии производство станков
  • Устройство токарного станка



Emerging Trends in the Machine Tool Industry

Станки важнее, чем многие из нас думают. Они позволяют экономично производить стандартизированные детали для использования во всем, от автомобилей до самолетов.

Достижения в области станкостроения и инновации, обусловленные высоким спросом, ускоряют развитие станкостроения. По данным MarketsandMarkets, ожидается, что мировая станкостроительная промышленность вырастет с размера рынка в 77 миллиардов долларов в 2019 году.до 98,3 млрд долларов к 2027 году.

Этот прогноз пришлось пересмотреть из-за воздействия пандемии на производственные предприятия, которые не могли вести бизнес в обычном режиме. Тем не менее, в последнем отчете о рынке говорится, что к 2027 году рост отрасли составит 87,4 миллиарда долларов. Тенденции отрасли в ближайшие годы, вероятно, будут сосредоточены на этих достижениях, особенно в том, что касается автоматизации.

Ожидается, что станкостроительная промышленность увидит улучшения в:

  • Включение интеллектуальных функций и сетей
  • Автоматизированные и готовые к Интернету вещей машины
  • Искусственный интеллект (ИИ)
  • Усовершенствования программного обеспечения ЧПУ

Включение интеллектуальных функций и сетей

Достижения в области сетевых технологий упростили подключение интеллектуальных устройств и создание локальных сетей для станкостроения.

Например, ожидается, что в ближайшие годы многие устройства и промышленные пограничные вычислительные сети будут использовать однопарные кабели Ethernet (SPE). Эта технология существует уже много лет, но компании начинают видеть преимущества, которые она дает при построении интеллектуальных сетей.

Способный одновременно передавать питание и данные, SPE хорошо подходит для подключения интеллектуальных датчиков и сетевых устройств к более мощным компьютерам, управляющим промышленными сетями. В два раза меньше обычного кабеля Ethernet, его можно разместить в большем количестве мест, использовать для добавления дополнительных соединений в том же пространстве и для модернизации существующих кабельных сетей. Это делает SPE логичным выбором для построения интеллектуальных сетей в заводских и складских средах, которые могут не подходить для Wi-Fi текущего поколения.

Глобальные сети с низким энергопотреблением (LPWAN) позволяют передавать данные по беспроводной сети на подключенные устройства на большем расстоянии, чем предыдущие технологии. Новые версии передатчиков LPWAN могут работать целый год без замены и передавать данные на расстояние до 3 км.

Даже Wi-Fi становится более функциональным. Новые стандарты Wi-Fi, которые в настоящее время разрабатываются IEEE, будут использовать беспроводные частоты 2,4 ГГц и 5,0 ГГц, повышая мощность и расширяя границы возможностей существующих сетей.

Увеличенный радиус действия и универсальность, обеспечиваемые новыми проводными и беспроводными технологиями, делают возможной автоматизацию в более широком масштабе, чем раньше. Благодаря сочетанию передовых сетевых технологий автоматизация и интеллектуальные сети в ближайшем будущем станут более распространенными во всех областях, от аэрокосмического производства до сельского хозяйства.

Автоматизированные машины и машины с поддержкой Интернета вещей

По мере того, как станкостроительная промышленность продолжает внедрять все больше цифровых технологий, мы увидим производство большего количества машин, предназначенных для автоматизации и промышленного Интернета вещей (IIoT). Во многом так же, как мы наблюдаем увеличение количества подключенных устройств — от смартфонов до интеллектуальных термостатов — мир производства будет использовать подключенные технологии.

Интеллектуальные станки и робототехника, вероятно, будут выполнять больший процент работы в промышленных условиях по мере развития технологий. Особенно в тех ситуациях, когда работа слишком опасна для человека, автоматизированные станки станут более широко использоваться.

По мере того, как все больше устройств, подключенных к Интернету, заполняют заводские цеха, кибербезопасность становится все более серьезной проблемой. За прошедшие годы промышленный взлом привел к нескольким тревожным нарушениям автоматизированных систем, некоторые из которых могли привести к гибели людей. По мере того как системы IIoT становятся все более интегрированными, важность кибербезопасности будет только возрастать.

ИИ

Использование ИИ для программирования машин, особенно в крупных промышленных предприятиях, будет расти. Поскольку станкостроение становится все более автоматизированным, для управления этими станками необходимо будет писать и выполнять программы в режиме реального времени. Вот тут-то и появляется ИИ.

В контексте станков ИИ можно использовать для контроля программ, которые машина использует для резки деталей, чтобы убедиться, что они не отклоняются от спецификаций. Если что-то пойдет не так, ИИ может отключить машину и запустить диагностику, сводя к минимуму ущерб.

ИИ также может помочь в обслуживании станков, чтобы свести к минимуму и устранить проблемы до того, как они возникнут. Например, недавно была написана программа, которая может определять износ шарико-винтовых передач, что раньше приходилось делать вручную. Подобные программы искусственного интеллекта могут помочь повысить эффективность работы механического цеха, обеспечивая бесперебойное и бесперебойное производство.

Усовершенствования программного обеспечения для ЧПУ

Усовершенствования программного обеспечения для автоматизированного производства (CAM), используемого при обработке с ЧПУ, обеспечивают еще большую точность производства. Программное обеспечение CAM теперь позволяет машинистам использовать цифровое дублирование — процесс моделирования физического объекта или процесса в цифровом мире.

Перед физическим изготовлением детали можно запустить цифровое моделирование производственного процесса. Можно протестировать различные наборы инструментов и методов, чтобы увидеть, что может дать оптимальный результат. Это снижает затраты за счет экономии материалов и человеко-часов, которые в противном случае могли бы быть использованы для усовершенствования производственного процесса.

Более новые версии программного обеспечения для обработки, такие как CAD и CAM, также используются для обучения новых рабочих, показывая им 3D-модели деталей, которые они изготавливают, и машины, на которой они работают, для иллюстрации концепций. Это программное обеспечение также обеспечивает более высокую скорость обработки, что означает меньшее время задержки и более быструю обратную связь для операторов машин во время их работы.

Многоосевые станки более эффективны, но они также подвержены более высокому риску столкновения, так как несколько деталей работают одновременно. Усовершенствованное программное обеспечение снижает этот риск, сокращая, в свою очередь, время простоя и потери материалов.

Станки работают умнее

Станкостроение будущего будет производить более умные машины, которые легче объединять в сеть и меньше подвержены ошибкам. Со временем автоматизация станет проще и эффективнее за счет использования станков, управляемых искусственным интеллектом, и передового программного обеспечения.

Операторы смогут легче управлять своими машинами через компьютерный интерфейс и изготавливать детали с меньшим количеством ошибок. Сетевые достижения упростят создание умных заводов и складов.

Для получения дополнительной информации о том, как NAI может помочь машинистам решать задачи будущего с помощью индивидуальных взаимосвязанных решений, свяжитесь с NAI сегодня, чтобы задать вопрос эксперту.

Комплексная поддержка станкостроения

Комплексная поддержка станкостроения Пропустить навигацию

Компания Renishaw производит метрологические приборы, оборудование для управления процессами и системы для станков с ЧПУ, их пользователей и их производителей.

Мы разрабатываем системы, предназначенные для максимизации производительности станков с ЧПУ. Автоматизация настройки и управления технологическим процессом обеспечивает высокое качество и высокую производительность производства во всех отраслях промышленности.

Наш опыт, гибкость, знания и тесные рабочие отношения с OEM-производителями станков гарантируют, что наши новейшие и даже специально разработанные технологии легко интегрируются в новые конструкции станков. Эти технологии также можно использовать при производстве и вводе в эксплуатацию новых станков, чтобы сделать машины максимально эффективными.

Интеграция интеллектуальных производственных технологий Renishaw повышает ценность станка с ЧПУ на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Это помогает OEM-производителям дифференцировать свое ценностное предложение для конечных пользователей.

Цифровые технологии трансформируют промышленный сектор, позволяя таким производителям, как мы, внедрять производство, основанное на данных. Системы Renishaw собирают данные, чтобы определить, какие процессы можно улучшить и, в конечном счете, максимально увеличить рентабельность. Сквозной сбор данных о процессах дает информацию для анализа и улучшения производственных процессов. Предсказывать, выявлять и исправлять ошибки процесса до того, как они произойдут.

Проектирование и разработка станков

Компания Renishaw предлагает широкий спектр информации и продуктов для поддержки проектирования и разработки высокопроизводительных станков. Наше аппаратное и программное обеспечение легко интегрируется с машинами, что упрощает процесс проектирования. Наши измерительные системы для станков подходят для использования со станками всех типов и размеров.

Обзор технологий: приложения для станков

Технологии управления технологическими процессами для производителей станков

Высокопроизводительные станки с ЧПУ требуют точно обработанных отливок и других деталей для обеспечения высокой производительности в течение всего срока службы. Интеграция в цепочки поставок новейших технологий Renishaw позволяет повысить автоматизацию и эффективность, обеспечивая высокопроизводительные операции обработки.

Обзор технологий: мультисенсорные КИМ

Сборка станков

Оборудование Renishaw было разработано таким образом, чтобы его можно было легко интегрировать в широкий спектр станков, упрощая и делая процесс сборки более быстрым, более последовательным и менее зависимым от квалифицированные специалисты. Многие системы Renishaw предлагают несколько вариантов монтажа или связи для всех типов станков с ЧПУ.

Технологии в центре внимания: закрытый оптический энкодер FORTIS™

Ввод в эксплуатацию станков и обрабатывающих модулей

Калибровка станков и оценка производительности являются важными этапами ввода в эксплуатацию и приемки станков, широко применяемыми в отрасли. Технологии Renishaw позволяют проводить сравнительный анализ на заводе, а затем на объектах заказчика в рамках процесса поставки.

Обзор технологий: Системы калибровки и оптимизации

Поддержка заказчиков по всему миру

Технологии и методы Renishaw, используемые на этапах производства станков перед поставкой, являются частью долгосрочной поддержки и технического обслуживания. Компания Renishaw гордится поддержкой, которую мы предлагаем нашим клиентам. Наша всемирная сеть означает, что мы всегда доступны, и наша команда экспертов готова предложить индивидуальные решения для вас и ваших клиентов.

Обзор технологий: гибкая измерительная система Equator™

Следующие шаги

Загрузки

  • Брошюра: Решения для автоматизации обработки с ЧПУ

    Брошюра, демонстрирующая опыт, технологии и лидерство компании Renishaw в области автоматизации процессов обработки с ЧПУ для повышения производительности и возможностей.

    [942кБ]
  • Флаер: роль компании Renishaw в жизни станков

    Демонстрация программного обеспечения комплексной поддержки, доступной для станкостроения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *