吳光榮
(三川智慧科技股份有限公司,江西 鷹潭 335000)
我國(guó)城市化和工業(yè)化進(jìn)程不斷加速,使居民生活和社會(huì)生產(chǎn)對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求量持續(xù)增加,帶動(dòng)了機(jī)械制造及加工行業(yè)的發(fā)展,我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó),機(jī)械制造也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。近些年,在科學(xué)技術(shù)的支撐下,機(jī)械制造水平持續(xù)提升,與西方國(guó)家相比較依然在制造加工工藝方面略處于落后水平,但是產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,技術(shù)更新速度加快。但是當(dāng)前在機(jī)械制造中,制造和加工技術(shù)依然存在一定的缺陷,例如環(huán)保問(wèn)題、能耗問(wèn)題以及成本問(wèn)題等,都需要企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā),實(shí)現(xiàn)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升,更好地在行業(yè)發(fā)展中立足。
現(xiàn)代機(jī)械制造加工技術(shù)以信息技術(shù)、人工智能技術(shù)、傳感技術(shù)為支撐,通過(guò)技術(shù)整合提升機(jī)械制造加工水平。與傳統(tǒng)的制造加工技術(shù)不同,現(xiàn)代技術(shù)更加注重系統(tǒng)整合,通過(guò)不同技術(shù)的搭配應(yīng)用,充分發(fā)揮自身的生產(chǎn)效能,整體性是制造加工技術(shù)的重要體現(xiàn)。
在進(jìn)入21 世紀(jì)后,信息技術(shù)已經(jīng)在各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了深入應(yīng)用,并且取得顯著的應(yīng)用成果,人工智能技術(shù)也是信息技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。人工智能可以模仿人腦進(jìn)行思考,并且具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和操作能力,目前我國(guó)在人工智能領(lǐng)域的研究處于世界先進(jìn)水平,在現(xiàn)代機(jī)械制造加工領(lǐng)域,人工智能也獲得深入應(yīng)用,例如具有人工智能屬性的加工機(jī)器人,其可以自主完成焊接、切割、精密加工等相關(guān)工作。
現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備的功能呈現(xiàn)多元化,對(duì)機(jī)械零部件加工精度也提出了更高的要求,現(xiàn)代機(jī)械制造加工技術(shù)也并非獨(dú)立存在,技術(shù)與技術(shù)之間存在密切的關(guān)聯(lián)性,在機(jī)械制造加工中,制造企業(yè)要注重加強(qiáng)技術(shù)整合應(yīng)用,充分發(fā)揮加工技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值,確保產(chǎn)品的整體質(zhì)量[1]。
數(shù)控加工技術(shù)主要是利用數(shù)控機(jī)床完成機(jī)械零部件加工,是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物,其以信息設(shè)備代替人工完成高精度加工工作,目前已經(jīng)在我國(guó)機(jī)械設(shè)備制造加工領(lǐng)域獲得廣泛而深度的應(yīng)用,對(duì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。數(shù)控加工技術(shù)的主要優(yōu)勢(shì)為:
第一,自動(dòng)化程度高,加工人員不需要直接操作,將指令輸入程序后,數(shù)控機(jī)床即可自動(dòng)完成加工任務(wù),可以為企業(yè)節(jié)約人力成本。
第二,精度高,數(shù)控加工技術(shù)與傳統(tǒng)的人工加工模式相比較,其以高精度設(shè)備作為支撐,能夠充分滿足高精度加工的需求,尤其對(duì)于一些特殊用途的機(jī)械零部件,可以提升加工精度。
第三,柔韌性高,數(shù)控加工技術(shù)以計(jì)算機(jī)技術(shù)為支撐,加工人員提前將參數(shù)輸入計(jì)算機(jī)中,由計(jì)算機(jī)完成零部件加工,與以往的批量式加工模式相比較,數(shù)控加工技術(shù)的柔韌性更高,可以滿足不同規(guī)格、不同尺寸、不同要求、不同材料的零部件加工需求。在應(yīng)用數(shù)控加工技術(shù)中,需要加工人員結(jié)合加工要求提前設(shè)計(jì)加工程序、工藝線路,保證參數(shù)的合理性以及科學(xué)性[2]。
精密切削技術(shù)是當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的一種現(xiàn)代化機(jī)械加工技術(shù),其主要加工高精度零部件,尤其對(duì)于高精度金屬零部件,在整個(gè)加工過(guò)程中,能夠?qū)Ξa(chǎn)品精度進(jìn)行嚴(yán)格控制。但是在技術(shù)應(yīng)用中,加工人員需要把握以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
第一,根據(jù)加工材料的性能,使用熱形變程度高、抗震性能耗以及剛度高的刀具,保證零部件在加工過(guò)程中不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。
第二,加工人員需配合使用氧氣靜壓等技術(shù),保證產(chǎn)品加工精度。
第三,在整個(gè)加工過(guò)程中要控制機(jī)床設(shè)備的性能狀態(tài)。
微細(xì)加工技術(shù)主要針對(duì)信息產(chǎn)業(yè),例如電腦芯片,對(duì)孔徑要求較高,傳統(tǒng)的加工技術(shù)無(wú)法滿足加工需求,而微孔加工技術(shù)的出現(xiàn),則可以充分滿足特殊零部件的加工精度要求。微細(xì)加工技術(shù)包括微細(xì)切削技術(shù)、等離子加工技術(shù)、超聲波加工技術(shù)以及微波加工技術(shù)等,而隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,化學(xué)蝕刻、電火花蝕刻、電子束等技術(shù)也在機(jī)械加工中廣泛應(yīng)用。微細(xì)加工技術(shù)的成本相對(duì)較高,在應(yīng)用中會(huì)對(duì)材料表面化學(xué)物理性能帶來(lái)一定的影響,在加工中需要對(duì)溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制,避免溫度過(guò)高等導(dǎo)致零部件周邊發(fā)生形變。對(duì)于機(jī)械制造加工企業(yè)而言,在未來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中,需要將重心置于熱力敏感度解決中,提升產(chǎn)品加工質(zhì)量[3]。
焊接是機(jī)械制造加工中最為常用的技術(shù)形式,傳統(tǒng)電焊技術(shù)的加工精度較低,已經(jīng)不符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì),現(xiàn)代新型焊接技術(shù)的涌現(xiàn),更是為機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)革新提供了技術(shù)支撐。當(dāng)前較為常用的新型焊接技術(shù)包括:
第一,螺柱焊接技術(shù),其原理為通過(guò)焊接部件與螺柱的緊密連接,利用電阻熱熔的方式完成焊接任務(wù),這一焊接技術(shù)目前在鋼結(jié)構(gòu)連接中已廣泛應(yīng)用,具有成本低、焊接效果好、實(shí)用性強(qiáng)以及適用范圍廣等優(yōu)勢(shì),但是在具體應(yīng)用中需要根據(jù)焊接部件的材料性能選擇螺柱,提升焊接效率和焊接質(zhì)量。
第二,氣體保護(hù)焊接技術(shù),其原理為在進(jìn)行電弧焊接中,以氣體作為保護(hù)介質(zhì),其工藝程序較為簡(jiǎn)單,在智能化機(jī)械產(chǎn)品加工中應(yīng)用廣泛,在技術(shù)應(yīng)用中焊接人員要注重控制焊接的溫度,避免溫度過(guò)高而產(chǎn)生強(qiáng)烈的弧光,同時(shí),為了防止在焊接中出現(xiàn)氣體泄漏情況,需要保證焊接環(huán)境通風(fēng),焊接人員也要做好自我防護(hù)工作,降低發(fā)生安全事故的概率。
第三,埋弧焊接技術(shù),其屬于一種高效的焊接技術(shù),主要針對(duì)金屬材質(zhì)的零部件,在具體應(yīng)用中需要科學(xué)選擇焊機(jī)原料和焊絲種類(lèi),確保焊接的整體質(zhì)量,同時(shí),企業(yè)要注意把握生產(chǎn)成本,避免資源過(guò)度浪費(fèi)。
第四,電阻焊接技術(shù),該技術(shù)是現(xiàn)代制造工藝的關(guān)鍵組成部分,其原理為將焊接部件與電流充分連接,通過(guò)電阻熱促使金屬在焊接點(diǎn)處融化,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的成功焊接,影響電阻焊接技術(shù)應(yīng)用質(zhì)量的因素較多,例如焊接時(shí)間、電流穩(wěn)定性等,對(duì)焊接人員的綜合素質(zhì)和技術(shù)水平具有較高要求。
模具制造技術(shù)在我國(guó)機(jī)械制造領(lǐng)域擁有悠久的應(yīng)用歷史,尤其在20 世紀(jì)70 年代,模具制造技術(shù)有利于批量加工機(jī)械設(shè)備零部件,提升生產(chǎn)效能和質(zhì)量,而隨著現(xiàn)代行業(yè)的發(fā)展,傳統(tǒng)的模具制造技術(shù)已經(jīng)逐漸被時(shí)代淘汰,現(xiàn)代模具制造技術(shù)正逐漸得到廣泛應(yīng)用。現(xiàn)代新型模具制造技術(shù)以計(jì)算機(jī)技術(shù)、納米技術(shù)、人工智能技術(shù)為支撐,其以計(jì)算機(jī)作為控制終端,可以對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面控制和質(zhì)量監(jiān)督,保證所有生產(chǎn)的零部件尺寸和質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。同時(shí),納米技術(shù)的應(yīng)用可促使零部件生產(chǎn)精度更高,甚至在一些高精度零部件中已經(jīng)達(dá)到了微米級(jí),在一些特殊要求機(jī)械設(shè)備加工中,發(fā)揮了關(guān)鍵作用。在人工智能等技術(shù)的支撐下,基本取代了傳統(tǒng)的人工操作,例如智能機(jī)器人的應(yīng)用,可以促使加工過(guò)程無(wú)人化、智能化以及機(jī)械化,降低由于人為失誤而造成的質(zhì)量缺陷,符合現(xiàn)代機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
納米加工技術(shù)是當(dāng)前較為先進(jìn)的一種機(jī)械加工技術(shù),目前在我國(guó)機(jī)械制造領(lǐng)域占據(jù)關(guān)鍵地位,也是機(jī)械加工的主要發(fā)展方向。在一些特殊機(jī)械加工領(lǐng)域,納米技術(shù)發(fā)揮了關(guān)鍵作用,例如在航空航天領(lǐng)域,納米加工技術(shù)能夠勝任超高精度機(jī)械加工的任務(wù),而隨著各種加工理論的發(fā)展,納米加工技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大[4]。納米技術(shù)在機(jī)械制造中的應(yīng)用范圍也不斷擴(kuò)大,成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心技術(shù),納米技術(shù)的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)的機(jī)械加工流程,不僅能夠強(qiáng)化機(jī)械設(shè)備的功能,還可以提升資源利用效率,幫助機(jī)械制造企業(yè)節(jié)約成本。納米技術(shù)的應(yīng)用與完善,能夠幫助企業(yè)及時(shí)調(diào)整加工工藝流程,對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行精準(zhǔn)的細(xì)節(jié)把控。例如,現(xiàn)代機(jī)械制造普遍具有智能化特征,應(yīng)用納米技術(shù)可以便于對(duì)激光核聚變反射鏡、電路硅片進(jìn)行加工流程優(yōu)化,促使機(jī)械設(shè)備具備更多的功能。納米技術(shù)縮小了機(jī)械設(shè)備零部件的體積,也可以提升設(shè)備的儲(chǔ)存能力和加工精度,在未來(lái)的機(jī)械制造中擁有廣闊的應(yīng)用前景。
以往的機(jī)械設(shè)備精度較低,功能性呈現(xiàn)單一性,對(duì)零部件加工的精度沒(méi)有較高的要求,導(dǎo)致機(jī)械制造加工技術(shù)的精細(xì)化程度不高。但是隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展,機(jī)械設(shè)備功能呈現(xiàn)多元化,對(duì)零部件加工精度的要求更高,傳統(tǒng)的加工技術(shù)已經(jīng)難以滿足機(jī)械制造的需求,制造加工技術(shù)也逐漸趨于精細(xì)化方向發(fā)展。在自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)以及人工智能等技術(shù)的支撐下,我國(guó)機(jī)械制造加工精度獲得顯著提升,甚至已經(jīng)超過(guò)部分西方工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,尤其在特殊領(lǐng)域,包括軍工設(shè)備、航空航天等,零部件的加工精度更高,充分滿足了行業(yè)發(fā)展的物質(zhì)需求。而隨著各種先進(jìn)技術(shù)的涌現(xiàn)和應(yīng)用,加工精度也必將獲得提升。
現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備不僅在功能方面呈現(xiàn)多元化,在市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變的背景下,產(chǎn)品類(lèi)型和種類(lèi)也呈現(xiàn)多元化,尤其是一些特殊設(shè)備的應(yīng)用,需要機(jī)械制造企業(yè)根據(jù)客戶需求有針對(duì)性地進(jìn)行機(jī)械設(shè)備制造加工,因此,企業(yè)也要從以往的單一生產(chǎn)模式趨于多元化方向發(fā)展,產(chǎn)品功能豐富、產(chǎn)品類(lèi)型豐富,進(jìn)而在行業(yè)中贏得發(fā)展空間。但是對(duì)于一些高精度、多功能、用途特殊的機(jī)械設(shè)備而言,對(duì)制造加工精度和質(zhì)量具有較高的要求,企業(yè)需要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和客戶需求,選擇高新技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品制造,例如精細(xì)定位、激光切割、3D 打印技術(shù)等,其不僅可以降低機(jī)械制造加工成本,還能夠基于客戶需求進(jìn)行定制性加工,具有顯著的應(yīng)用效果。
以往機(jī)械制造加工主要以工人為開(kāi)展相關(guān)工作的主體,尤其在我國(guó)制造業(yè)剛剛起步階段,整個(gè)機(jī)械制造流程基本都是由人工完成。這種以人工為主的生產(chǎn)模式需要消耗大量的人力資源,增加企業(yè)的生產(chǎn)以及運(yùn)行成本,而受到人為因素的影響,也會(huì)降低制造加工產(chǎn)品的精度。而隨著各種先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的涌現(xiàn),加工機(jī)械設(shè)備逐漸代替人工,不僅降低了人力成本,還可以確保產(chǎn)品加工精度和質(zhì)量。例如,在一些大型機(jī)械制造企業(yè),在生產(chǎn)運(yùn)行、管理、維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié),基本都由機(jī)械設(shè)備完成,尤其在人工智能技術(shù)的支撐下,無(wú)人化已經(jīng)成為機(jī)械制造加工的重要發(fā)展方向。在汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域,大量人工智能機(jī)器人取代人工完成流水線作業(yè),可以幫助企業(yè)解決大量的人力資源,對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)資源進(jìn)行優(yōu)化配置,對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用[5]。
在我國(guó)政府提出構(gòu)建生態(tài)型社會(huì)理念后,居民的環(huán)保意識(shí)和生態(tài)意識(shí)不斷提升,各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域也都在積極探索生態(tài)友好型發(fā)展模式,在提升經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)降低對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染和破壞。在傳統(tǒng)機(jī)械制造加工中,會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢物,丟棄到環(huán)境中而造成生態(tài)污染,不符合生態(tài)環(huán)保理念。而在高新技術(shù)的支撐下,機(jī)械制造加工也逐漸趨于環(huán)保型方向發(fā)展,各種新型技術(shù)不僅具有較高的技術(shù)含量和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,對(duì)環(huán)境基本沒(méi)有任何污染。例如焊接是機(jī)械加工的常用技術(shù),以往焊接會(huì)產(chǎn)量廢氣進(jìn)入空氣中污染大氣環(huán)境,而新型焊接技術(shù)的生產(chǎn)效率更高,對(duì)環(huán)境也沒(méi)有任何污染,包括激光焊、電子束焊、電渣焊、爆炸焊、超聲波焊以及摩擦焊等。
總而言之,機(jī)械制造在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占據(jù)關(guān)鍵地位,尤其在我國(guó)政府提出“工匠精神”這一理念后,制造企業(yè)都在積極探索以技術(shù)創(chuàng)新和工藝革新為核心的全新生產(chǎn)模式,大量高新技術(shù)在機(jī)械制造加工中獲得廣泛應(yīng)用,并且取得顯著的效果,在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)降低生產(chǎn)成本,對(duì)行業(yè)發(fā)展起到重要價(jià)值。因此,機(jī)械制造及加工企業(yè)要認(rèn)識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的激烈性,以技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力,在行業(yè)中贏得一席之地。