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农业机械设计制造技术及加工技术分析

现代农业机械设计自动化制造技术主要是基于设计自动化技术和智能技术的制造。它在当今农业机械自动化制造技术领域的重要性和应用越来越广泛,在农业中仍有很大的应用发展空间

现代农业机械设计自动化制造技术主要是基于设计自动化技术和智能技术的制造。它在当今农业机械自动化制造技术领域的重要性和应用越来越广泛,在农业中仍有很大的应用发展空间。

关键词:农业机械设计与制造技术;精密加工技术;自动化;影响

1农业机械设计制造技术应用现状

采用先进的科技设备可以大大加强和提高农业机械自动化设计和制造的水平,实现农业机械自动化设计和制造的转型升级,提高农业机械设计和制造产品的效率,创造和推出更具应用价值的现代农业机械设计和制造产品,实现农业机械设计和制造产品功能的多样化,满足市场多变的产品设计需求, 更准确地分析和把握当前市场需求,及时应对当前农业机械设计制造和市场发展变化。 此外,无论是在传统农业机械的设计还是在现代农业机械的制造中,科学的机械设计技术都实现了全自动化模式。为了让设计者更好地保证设计和最终产品的质量符合农业机械设计者的期望,有必要不断加强农业机械设计和制造过程的自动化和研究,设计者和制造商也需要牢固树立自动化生产和制造的理念。整合机械行业现有的信息技术资源,提高信息资源的利用率,根据农机产品的实际需求,采用自动化程度更高、技术更创新的设计方案,以满足设计市场自动化和客户设计个性化的要求。

2农业机械设计制造技术及其应用效果

2.1集成生产模式

在自动化科学和信息技术不断发展的背景下,自动化生产基础与传统农业机械设计制造技术的融合,逐渐形成了先进的农业机械设计制造技术。在自动化农业机械生产设计和自动化制造领域,网络设计技术和通信技术与自动化操作交叉,可以有效促进整个农业机械生产设计和制造行业的自动化和发展。集成农业机械生产设计制造模式采用自动化农业机械生产系统工程技术,实现自动化农业机械设计生产系统的优化。结合农业数据库管理系统和自动化相应网络,不断优化农业自动化生产流程、程序和技术,丰富自动化机械设计和生产系统,方便自动化操作,将自动化从过去分散的农业机械设计和生产单元集成为一体。机械设计和生产自动化系统的建立可以有效降低自动化企业的生产成本,实现农业机械生产过程的节能低碳转型升级,从而有效顺应机械行业持续快速发展的进程。

2.2智能农业机械生产

人工智能技术作为各种自动化行业创新技术的重要衍生物和技术替代品,也是各种自动化行业改革和发展的重要工作内容。诚然,人工智能技术还不成熟,这表明人工智能创新技术还有很大的发展潜力,智能生产技术在机械设备制造技术领域的应用研究需要进一步加强。将人工智能生产技术加入到农业机械生产过程控制系统中,构建智能无人值守的农业机械生产过程控制系统,使农业机械能够有效实现全自动农业机械生产系统设计的形式,但设计需要专业技术人员的初步操作,如预设发动机参数和输入农业机械生产过程设计控制系统参数等。这时,人工智能生产系统的设计者将分析整个农业机械生产链的数据,并直接代替人脑对农业机械进行判断和决策。这种人工智能生产技术进一步凸显了“智能”的概念,即农业机械可以直接实现人工自学习,在实现全自动农业机械生产的过程中应用越广泛,就越智能。该技术不仅能有效强化和提高农业机械自动化生产的效率,还能有效减少资源浪费和控制并降低生产成本。

2.3低碳生产模式

高污染农业机械的传统低碳生产模式已经不能满足中国工业现代化的要求。为有效缓解传统农业机械低碳生产模式造成的严重环境污染,有必要进一步加强农业机械绿色低碳生产管理技术的科研、推广和应用。推广农业机械的低碳生产可以促进产业发展。作为促进我国农业和国民经济持续健康发展的战略性支柱机械产业,有必要不断对农业机械产业的生产环境建设进行绿色保护和优化,减少传统农业机械生产中的“三废”排放,尽可能减少农业机械生产对环境的直接影响,促进产业的长远发展。目前,传统的低碳生产的高污染农业机械在技术和管理上存在不足。通过建立科学的低碳生产管理模式,缩短农业机械低碳生产周期,从而有效减少二氧化碳排放,构建绿色安全的农业机械生产链。

3农业机械设计制造过程的具体应用

3.1农业机械设计

在农业机械产品的设计中,将计算机软件技术与先进的自动化生产设备技术相结合,可以很容易地实现自动化生产系统。以autocad为例,autocad软件在农业机械产品设计中的功能主要包括:多维平面图形的开发、思维图形的建模以及设计与模拟试验、设计与自动化生产的联系。在autocad软件开发之初,农业机械的设计基本上直接采用手绘二维图形的平面设计。当然,3D设计模型的图像可以一键直接转换成2D模型,2D设计的图形也可以直接转换成3D图形,从而直接完成模型的设计。目前,基于autocad的农业软件技术已经与新一代农业机械的设计技术有机结合,这也是新一代自动化农业生产的重要技术基础。结合autocad打印机软件系统的特殊插件,将二维图像直接转化为三维模型,提高了农业机械设计和生产的自动化水平,保证了最终自动化生产的效率。

3.2农业机械制造

以农业机械自动数控板材加工下料为例。该平台充分利用autocad自动下料控制软件,根据自动农业机械的板形进行下料特性处理,更有针对性地保证自动农业机械的制造质量。Autocad软件平台主要包括多种综合设计模式,如农业机械零件、板材、生产工艺等。挖掘与大数据相关的信息,获取布局模板,选择更合理的产品设计方案,应用可视化技术自动生成模板工程图,从autocad提供的软件中导入产品的模板工程图。使用自动德尔菲应用程序开发的工人可以以平面和图形的方式获得数控仿真编程代码。此时,用户可以快速获取农业机械的加工信息,包括规格、生产工艺和参数等。通过智能技术可以模拟各种农业机械的各种直线、圆弧和加工轨迹。甚至各种模拟机械形式模型中的插图也可以通过使用定时器(定时控制)和画布(插图的定时控制)来改变。我们可以在数控显示屏上直观清晰地显示各种农业机械零部件模型的实际形式。如果模型满足标准要求,就可以按照数控仿真系统中编制的代码逼真地生成模型。在实际生产中,软件工程师可以在农业机械生产过程中检查软件,并考虑应用程序和实际生产应用的可行性和准确性。

4精密加工技术

4.1技术分类

(1)超精密切割。超精密金刚石切割技术是基于单片机的spdt仿真技术。采用先进的切割技术,实现纳米级切割。涂层技术应用于金刚石铣刀,广泛应用于光学电子元件、有机玻璃、塑料制品、陶瓷、复合材料等加工领域的刀具。然而,由于金刚石在实际使用中损耗较大,今后有必要进一步发展更多的涂层切削技术应用,以提高传统金刚石刀具在加工淬火钢时的精度和损耗。(2)超精密磨削。在高精度农业机械零部件加工中,可以充分发挥其优势。超精密磨削后,工件表面的粗糙度和磨削痕迹很难随处可见。(3)超精密磨削。超精密浮动研磨技术公司的产品系列包括新型超精密浮动农业机械研磨、浮动农业机械研磨等超精密研磨技术。该磨削仪技术要求磨削材料球表面的精度为0.025纳米,粗糙度甚至可以精确到0.003纳米

4.2技术发展前景

(1)高精度、高效率。如今,精密材料加工技术广泛应用于国防、军事工业和航空航天等特殊领域。今后,我们将逐步向民用和农业机械加工产品方向快速发展。cmp单芯片多事件处理技术可以大大提高处理精度。(2)大规模和小型化。用于高精度加工农业机械零件的机床是需要大规模精密零件加工的设备。美国提出了加工大型精密加工农业机械超精密零件的机床,加工精度直径为2.4~4m,可从根本上实现精密加工农业机械精密零件的批量生产。(3)智能化。农业机械仍主要处于新型农业机械自动化加工和农业向现代工业化和智能化的重要过渡阶段。实现所有农业机械向智能化农业生产和加工方向发展,可以大大提高农业机械向智能化农业生产方向发展的工作效率和生产稳定性,这在精密农业机械生产和加工中更为明显。

结论

综上所述,在新时期,利用农业机械设计制造技术已经逐渐成为自动化农业机械加工业的主流发展趋势。总之,充分利用自动化农业机械的设计过程和制造技术,可以有效提高自动化农业机械设计和生产的效率,提高农业机械生产的利用率和企业效益,为农业提供个性化服务,这是自动化农业机械设计和制造技术领域关注的一个基本问题。

参考

郭亚秀。现代机械设计制造技术和精密加工技术[J]。内燃机和附件,2018(09):145-146。

作者:白;单位:鹤壁职业技术学院

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