CNC的未来

除了下一代计算机数控(CNC)之外,可能还会有用于CNC编程的虚拟现实、先进的CNC智能以及用于增材制造和微结构机器人组装的先进自动化和编程。每篇文章都有更多的信息和图片在网上。

通过马克·霍斯克 2013年10月17日

除了下一代计算机数控(CNC)之外,可能还会有用于CNC编程的虚拟现实、先进的CNC智能以及用于增材制造和微结构机器人组装的先进自动化和编程。下面的每篇文章都链接到更多信息和图片。

用于液压夹具的增材制造

案例研究:James Tool Machine & Engineering Inc.使用3D打印进行工件夹具制造。该公司总裁表示,减法制造工艺(切削机床)的日子屈指可数。

把小的联锁部件组装成大的结构

麻省理工学院的研究人员发明了一种新方法,用小的联锁复合材料部件组装大型结构,甚至包括飞机和桥梁(见图)。一个装配机器人系统(见视频和照片)正在开发中。

增材制造,3D打印,需要CNC精度

减法制造的继承者显然是增材制造或3D打印。在减法制造中,材料被去除以形成一个零件,通常在计算机数控(CNC)的自动精确辅助下进行。一些增材制造机械设计不使用复杂的运动控制,一些应用可以受益于额外的精度。增材制造已经从塑料扩展到印刷金属,包括不锈钢和钛,现在在许多情况下用于成品零件。

增材制造使用不同的技术和复杂程度和尺寸(甚至是桌面或个人3D打印机)。在最近的3D打印展上观察到的低端机器没有使用位置传感器为用于定位的电机提供反馈,用于定位的电机似乎是步进电机(通常不如伺服电机精确),控制和人机界面似乎不如CNC机器复杂。在高端领域,3D打印正在扩展到飞机大型结构件尺寸。

拥有先进自动化经验的CNC制造商有机会在不断增长的增材制造市场中扩张,通过最终打印复杂的多材料组件,该市场的潜力将超过CNC市场。其他先进自动化的机会在于提高打印速度和精度,以避免对某些材料进行精加工或二次加工,并在一台机器上实现更精细的精加工,从而提高材料科学。

虚拟现实在数控机床编程中的应用

机电一体化研究人员演示了如何设计未来的数控机床,使用虚拟现实元素,允许操作员手动移动身体元素,从而将运动序列保存在机器程序中。

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-由Mark T. Hoske编辑,内容经理,CFE媒体,控制工程,mhoske@cfemedia.com。