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【聚焦两会】加快工业互联网核心能力建设

【聚焦两会】加快工业互联网核心能力建设

✎ 前  言2020年全国两会,将于5月21日拉开大幕。工业互联网作为“新基建”重点方向之一,也将成为今年两会热点话题。 全国政协委员,农工党上海市委副主委,上海市经济信息化委副主任张英告诉中国工业报记者,此次准备的两会提案中有一份是“关于加快工业互联网核心能力建设提升‘新基建’发展能级”的提案。    “在疫情加速去全球化的趋势下,我国应以工业互联网为抓

海德汉--智能保护电机的妙招

海德汉--智能保护电机的妙招

前  言在制造加工中,某些加工情况导致温度突然升高。而传统的技术无法快速响应温度升高带来的一系列加工问题,那么如何解决这个问题呢? 海德汉推出的EIB 5200 传感器接口盒提供可靠的信息化处理,智能保护电机,提供加工可靠性。 EIB 5200 传感器接口盒 亮   点★ 智能传输电机温度信息           ★ 充分保护电机并保护设备投资

运动控制系统的发展趋势

运动控制系统的发展趋势

点击蓝字  关注直驱与传动一、 运动控制技术的发展 运动控制系统发展经历从直流到交流,从开环到闭环,从模拟到数字,直到基于PC的伺服控制网络系统和基于网络的运动控制的发展过程。从运动控制器件的发展看,大致经历下列阶段:① 模拟电路。早期运动控制系统一般采用运算放大器等分立元件,以模拟电路硬件连线方式构成。这类控制系统具有响应速度快、精度较高、有较大带宽等优点

数控机床的10种常见故障及解决方式

数控机床的10种常见故障及解决方式

数控技术在线 订单 | 技术 | 干货 | 社群 关注可加入机械行业群!关注 这种现象主要是丝母与丝杠间存在间隙所引起,由于丝母与丝杠长期在某一段运行,使该段的间隙增大,在程序开始时,测定的丝杠间 隙被补偿到程序里,但在磨损段无法补偿时,则工件局部尺寸超差。解决的办法是修理或更换丝杠。 这一现象一般是由机械故障引起的,但也可能是控制系统发生故障造成的

手枪制作全过程!武器与机床的完美结合~

手枪制作全过程!武器与机床的完美结合~

 提示:点击上方↑↑"数控达人"即可每天免费订阅 十大牛逼手枪视频  点击免费领取10G数控编程教程1.已预制成型的枪身型材2.从正面看,枪身轮廓清晰可见 3.枪身型材被切割成型 4.数控机床对毛胚枪身进行镂空处理 5.初步成型后的枪身要进行防腐处理 6.处理完成的枪身 7.处理完成后的枪身8.处理完成的枪身于毛胚的对比 点击免费领取10G数控编程教

聚焦两会:盘点5大机器人产业提案!

聚焦两会:盘点5大机器人产业提案!

2020年全国两会召开期间,正值国内机器人应用发展迅猛。与会人大代表和政协委员的提案近期纷纷出台,全国两会常用词汇也因此冲上热搜,其中与机器人相关的提案精彩纷呈。那么,在此非常时期,机器人领域的人大代表和政协委员会有哪些独到的见解呢?让我们一起来看看! 农工党中央:以保险购买服务探索应用,集中发展服务机器人产业 农工党中央今年两会提交了关于大力发展服务机器人

你见过比这更全的电机控制总结吗?

你见过比这更全的电机控制总结吗?

点击蓝字  关注直驱与传动BLDC电机控制算法无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将

为什么加工复杂零件,都会想到五轴加工?

为什么加工复杂零件,都会想到五轴加工?

五轴加工(5 Axis Machining),数控机床加工的一种模式。 根据ISO的规定,在描述数控机床的运动时,采用右手直角坐标系;其中平行于主轴的坐标轴定义为z轴,绕x、y、z轴的旋转坐标分别为A、B、C。各坐标轴的运动可由工作台,也可以由刀具的运动来实现,但方向均以刀具相对于

维智朗驱多轴伺服驱动器丨龙门双驱高质量加工应用

维智朗驱多轴伺服驱动器丨龙门双驱高质量加工应用

在制造业,对设备加工效果要求只有更高,没有最高。激光切割、木工板式家具等加工设备行业,机床行程较长,且速度要求较高,所以机床一般采用龙门双驱的结构。△木工拉米诺机床△激光平面切割机床龙门双驱结构机床一般有两个机械传动机构并列于机架两侧,共同带动龙门轴进行无间隙运动,两侧机械传动结构各由一个电机独立控制。挑战 龙门双驱结构机床运行时,当其中一个轴发生报警后,另

加工厂老板们,厂里技术人才会离职就是因为你们!

加工厂老板们,厂里技术人才会离职就是因为你们!

点击上方,关注我哈 (文章底部可以评论,欢迎对文章进行点评和知识补充) 数控编程教学 订单 | 技术 | 干货 | 编程 关注可加入机械行业群 技术人员是个特殊的群体,我接触过的HR人都这样讲,都来问我这样一个技术出身的管理者一个问题“技术人员拿么难沟通,他们到底在想什么”,对技术 人员的离职就更是丈二和尚摸不着头脑。 点击免费领取10G数控编程教程

再出发,2020最新工业展会排期来了

再出发,2020最新工业展会排期来了

展会复工在即,您是否需要一份新的展会列表呢? 不要着急小编将立刻呈上由于疫情的到来,2020年成为我们记忆深刻的一年,对展会业更是有着重大的影响,但伴随着政府有利的管控,疫情得到了有效的控制,各大展会也在有序复工,近日国务院和地方政府也发布多项文件支持举办会展。这对于展会业来说不可为不是一个好消息。为方便大家参展、观展,工业会展特为大家奉上一份最新重点工业类

激光传感器焊应用及其接技术

激光传感器焊应用及其接技术

 一、传感器     根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求:     (1)适应恶劣环境能力强     传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,

DMG激光加工航空航天制造业的应用

DMG激光加工航空航天制造业的应用

在航空航天领域,激光加工发挥着极其重要的作用,并有望在未来替代很多现有的传统技术手段。     激光是20世纪的重大发明之一,自1960年问世后很快在现代科学技术各个领域发挥了独特的作用,随着对有关基本理论研究的不断深化,各类激光器件不断发展,从而使其应用领域也不断拓宽,应用规模逐渐扩大。如今激光技术已经在工业、农业、医学、军工、通讯和科学研究等领域得到了广

模具加工常用金属材料及其特性

模具加工常用金属材料及其特性

1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢。 主要特征:最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。应用举例:主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。 2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢。 主要特征:具有

【技术浅析】数控车床上手工编程加工复杂零件

【技术浅析】数控车床上手工编程加工复杂零件

摘要:进行数控车床上复杂零件的手工编程加工时,要先确定工件的加工部位,和整个工件加工的具体内容,再来确定工件的装夹方式,其中装夹的过程中要设计好夹具,然后再确定具体的加工方案。加工方案的制定要注意先粗后精、先近后远、先内后外的加工原则,还要注意走刀路线的设计,在制作过程中,还要注意发现问题,及时的对工艺方案进行优化来解决问题。       关键词:数控车床;

中国制造的发展史,就是一部逆袭史!

中国制造的发展史,就是一部逆袭史!

中国,曾经是世界上最发达的国家之一。 我们有四大发明,我们会造工具、造纸、造钱,我们的纺织、陶瓷、冶铸技术无人能及…… 然而,到了近代的中国,由于种种原因,科技水平开始停滞不前,可是,中国有句老话,叫“知耻而后勇”。近现代的科学家们,一代又一代地燃烧青春,把中国重新送进了各个领域的先进行列。那些曾经听到“made in China”就皱眉头的人,如今也不得不

同轴度如何进行测量?

同轴度如何进行测量?

同轴度误差的理解: 同轴度误差就是指被测轴线相对基准轴线偏差的变化量,它是反映在横截面上圆心的不同心,同轴度的测量对象是回转体零件。 同轴度检测是我们在测量工作中经常遇到的检测项目,用三坐标进行同轴度的检测,不仅直观而且又方便。但是由于测量方法及测量基准选用的不同,以及采点策略、测量环境等因素的影响,常常会出现测量结果误差大、重复性差的现象。如何解决该类问题

关于伺服电机的21个关键问题

关于伺服电机的21个关键问题

工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。    1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要

关于工业机器人应用的十大误区,你掉进过几个?

关于工业机器人应用的十大误区,你掉进过几个?

机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。误区一:低估了有效负荷和惯性机器人用户在应用中的误区排在第一位的是低估了有效负荷和惯性需求。通常大多是由于在计算负荷时没有包括机械臂末端所装工具的重

做好μm级模具,先得有精密加工观念!

做好μm级模具,先得有精密加工观念!

去一家手机冲压模具工厂学习精密模具技术,使我感受最深的不是其高超的模具设计水平和精密的加工工艺,而是其精密的模具开发观念。刚去第二天,组长就对我们说要给我们灌输精密的模具观念。什么是精密的模具观念?我有些不以为然,这里做的都是薄材产品,我以前也做过一些,怎么会没有精密的观念?随着学习的慢慢深入,我才开始意识到自己的肤浅!我们此行学习的第一站是高速模组立。要论