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加工零件全自动化编程测量和误差补偿

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第一章绪论

第二章全自动化编程测量和误差补偿的核心理念

2.1自动化编程测量和误差补偿的定义

2.2加工零件的全自动化编程测量和误差补偿所发挥的作用

2.3加工零件的自动化编程测量和误差补偿运作环境

第三章加工零件的全自动化编程测量和误差补偿的方案规划

4.1方案实施的主要流程

4.2解决方案实施技术细则

4.2.1全自动化系统的设施配备

4.2.2网络通讯设计方案

4.2.3在数据库建立加工零件信息

4.2.4IC卡建立零件信息

4.2.5零件备料及自动加工

4.2.6加工零件的脱机测量编程1

4.2.6加工零件的脱机测量编程2

4.2.7加工零件的在线误差测量

4.2.8测量结果的自动传输和数据库保存

4.3全自动化编程测量和误差补偿的零件类型

4.4测量程序模块说明

4.5自动测量编程模块

4.6测量数据和误差自动返回数据库

4.7加工零件全自动化编程测量和误差补偿实施成效

第五章加工零件全自动化编程测量和误差补偿系统推广

5.1大型自动加工生产线的推广

5.2技术先进的模具加工行业推广

第六章未来工作计划

6.1加工机床与数据库的数据接口开发

6.2用CAD模型进行自动测量编程环节的方案优化

参考文献

致谢

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摘要

随着现代化工业的迅猛发展,产品制造的全自动化也成为用户的迫切需求。从产品的备料、加工、零件测量编程、误差检测、数据误差补偿、重新加工所有环节全自动化越来越成为科技发展的大势所趋。为了满足一些技术先进企业的这种需求,对用户提出的这种设想,做了从方案设计、实施、投入生产线使用的整体规划。 这个课题起源于该公司的最大用户之一。这家企业是进行手机模具设计、加工和手机机壳生产的行业,有40多个工厂分布在全球,他们以先进的技术和设计理念占据了很大的市场。为了适应市场不断发展的新需求,同时降低加工成本,提高生产效率,提出了这种理念。Brown&Sharpe青岛同FOXCONN公司共同合作,按照这些想法做了策划、方案设计、系统的建立、测量机应用编程、VB的接口编程,测量机的联机调试、CAD数据的自动传输和相应的ORACALE数据库信息自动获取,系统全自动化闭环运作。 从系统的策划到整个系统的自动化运作,历时近一年,现在已投入使用。这一系统的建立,给用户节省了三个测量人员,同时也避免了人为操作失误带来的损失,实现了从加工零件的毛坯备料、粗加工、精加工、测量机测量、数据误差补偿、纠偏加工等整个系统的全自动化。 这项工作的顺利开展所带来的效益给此用户带来了更大的信心,目前他们又买了两台三坐标测量机,准备将所有的加工零件都按照这种模式实现全部过程的自动化,促使生产的每个环节保证准确、高效,从而提高产品质量,降低产品成本,创造更多的效益。这个自动化系统的建立,也推动和影响着同行的兄弟工厂,他们在芬兰和丹麦的分厂对此系统也很感兴趣,准备在芬兰和丹麦的EROWA测量系统上实现这个方案。

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