Industrielle datamaskiner og CNC-maskinverktøy forventes å gjøre nye gjennombrudd

Jan 04, 2022

Legg igjen en beskjed

"Made in China 2025" Technology Roadmap for Key Fields (2015 Edition) ble nylig utgitt. Veikartet fokuserer på de viktigste behovene for økonomisk og sosial utvikling og sikkerhet, velger 10 store strategiske næringer for å oppnå viktige gjennombrudd, og streber etter å være i internasjonal ledende posisjon eller internasjonalt avansert nivå innen 2025. Som et av de 10 hovedfeltene, utviklingsmålene, retningene og nøkkelområdene for CNC-maskiner og roboter er klare.



I henhold til "Roadmap", innen CNC-maskinverktøy og grunnleggende produksjonsutstyr, innen 2020 vil den innenlandske markedsandelen overstige 70 prosent; innen 2025 vil den innenlandske markedsandelen for CNC-maskiner og grunnleggende produksjonsutstyr overstige 80 prosent, og gå inn i rekken av verdensmakter generelt. .



Innen 2020 vil den innenlandske markedsandelen til selveide industriroboter nå 50 prosent innen 2020, og den innenlandske markedsandelen for innenlandske nøkkelkomponenter vil nå 50 prosent. Det industrielle systemet, robotens forskning og utvikling, produksjon og systemintegrasjonsevner streber etter å nå verdens avanserte nivå, en ny generasjon robotprototyper har blitt utviklet med suksess, og en viss skala av demonstrasjonsapplikasjoner er realisert.



CNC-maskinverktøy innser intelligens

CNC-maskinverktøy refererer til CNC-maskinverktøy med høy-hastighet, presisjon, intelligens, kompositt, multi-aksekobling, nettverkskommunikasjon og andre funksjoner. Grunnleggende produksjonsutstyr er en generell betegnelse på utstyr som produserer ulike maskiner og utstyr. CNC-maskinverktøy og grunnleggende produksjonsutstyr inkluderer metallskjærende maskinverktøy, spesialbehandlingsmaskiner, termisk prosessutstyr som støping, smiing, sveising, varmebehandling og additivt produksjonsutstyr, etc., som har grunnleggende, universelle og strategiske egenskaper.



landet mitt har vært verdens største produsent, forbruker og importør av maskinverktøy i mange år. I løpet av de neste 10 årene vil den raske utviklingen av nøkkelindustrier som elektronikk og kommunikasjonsutstyr, romfartsutstyr, jernbanetransportutstyr, elektrisk kraftutstyr, biler, skip, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner, samt kontinuerlig fremgang av nye materialer og ny teknologi Utstyr gir nye strategiske behov og transformasjonsutfordringer. Etterspørselen etter CNC-maskinverktøy og grunnleggende produksjonsutstyr vil endre seg fra middels og lav-ende til lav-ende, fra frittstående-alene til produksjonsceller og komplette systemer inkludert robotlasting og lossing og nettbaserte inspeksjonsfunksjoner, fra digital til intelligent, fra generell-maskinverktøy. Produksjonsutstyr for endring, elektronisk utstyr og kommunikasjonsutstyr vil bli et nytt hotspot etter behov.



For å møte markedsetterspørselen, er utviklingsmålet foreslått i "Roadmap" at innen 2020 vil den innenlandske markedsandelen til CNC-maskinverktøy og grunnleggende produksjonsutstyr overstige 70 prosent, og den innenlandske markedsandelen til standard CNC-system og intelligent type vil nå henholdsvis 60 prosent og 10 prosent. prosent , vil den innenlandske markedsandelen for spindler, skruer, styreskinner og andre funksjonelle komponenter nå 50 prosent; innen 2025 vil den innenlandske markedsandelen for CNC-maskinverktøy og grunnleggende produksjonsutstyr overstige 80 prosent , hvorav den gjennomsnittlige tiden mellom feil på maskinverktøy som brukes i bilindustrien. Nådde 2000 timer, nøyaktighetsoppbevaring nådde 5 år; den innenlandske markedsandelen for standard CNC-system og intelligent type nådde henholdsvis 80 prosent og 30 prosent; den innenlandske markedsandelen for spindel, skrue, styreskinne og andre middels funksjonelle komponenter nådde 80 prosent; CNC-maskinverktøy Sammen med grunnleggende produksjonsutstyr har den gått inn i rekken av verdensmakter.



I følge "Roadmap", når det gjelder nøkkelprodukter, vil det fokusere på utviklingen av nøkkelnæringer som romfartsutstyr, biler og elektronisk informasjonsutstyr for å utvikle CNC-maskinverktøy, avansert formingsutstyr og gruppeprosessproduksjonslinjer. Inkludert: prosesseringsutstyr for elektronisk informasjonsutstyr, produksjons- og monteringsutstyr for storskala strukturelle deler for romfartsutstyr, nøkkelproduksjonsutstyr for fly-, nøkkelproduksjonsutstyr for skips- og marineteknisk utstyr, komplette sett med prosessering utstyr for nøkkelkomponenter i jernbanetransportutstyr, og komplette sett med prosessutstyr for nøkkelkomponenter til bilindustrien Utstyr og produksjonslinjer, fire store produksjonslinjer for prosessmontering for biler, produksjonsutstyr for kraftutstyr med stor kapasitet, produksjonslinjer for ingeniør- og landbruksmaskiner og andre produkter.



Innenfor additivt produksjonsutstyr vil det fokusere på gjennombrudd innen effektive additive produksjonsprosesser og komplette sett med utstyr for høy-ytelse stor-nøkkelkomponenter som titanlegeringer, høy{{2} }styrkelegerte stål, høy-aluminiumslegeringer, høy-temperaturlegeringer, ikke-metalltekniske materialer og komposittmaterialer med en rekke originale teknologier. , spesialmaterialer og nøkkelteknologier, utvikle vanlig prosessutstyr drevet av lasere, elektronstråler, ionestråler og andre energikilder; overvinne flaskehalser i materialforberedelse, skrivehoder og intelligent programvare for å bygge en industriell kjede.



Når det gjelder CNC-system, fokus på utvikling av multi-akse, multi-kanal, høy-presisjonsinterpolering, dynamisk kompensasjon og intelligent programmering, intelligente CNC-systemer med funksjoner som f.eks. -overvåking, vedlikehold, optimalisering og omorganisering; gi en standardisert grunnleggende plattform for å tillate utviklere , Intervensjon av forskjellige programvare- og maskinvaremoduler, et åpent CNC-system med funksjoner som standard grensesnitt, modularisering, portabilitet, utvidelsesmuligheter og utskiftbarhet.



Når det gjelder funksjonelle komponenter med høy-ytelse, fokus på utviklingen av 20,000-40 000 r/min høy-motoriserte spindler, multi- aksekoblingsspindelhoder, presisjonsgitter, høy-hastighet og høy{10}}høypresisjonsspindellager, 1-2-graders kuleskrueføringer og dreieskiver med posisjoneringsnøyaktighet mindre enn 6", osv., forskning og utvikling komplette sett med utstyr for presisjonsmaskinering, forming, testing og montering av funksjonelle komponenter med høy ytelse.



I sentrale vanlige teknologier, fokus på digital samarbeidsdesign og 3D/4D full produksjonsprosesssimuleringsteknologi, pålitelighet og presisjonsvedlikeholdsteknologi for presisjons- og ultra{2}}presisjonsmaskiner, effektiv maskinerings- og formingsteknologi for komplekse profiler og vanskelige{{ 3}}å-maskinere materialer og nettbasert testteknologi .



Når det gjelder applikasjonsdemonstrasjonsprosjekter, det intelligente oppgraderingsprosjektet av "CNC-maskinverktøy og grunnleggende produksjonsutstyr", et stort vitenskapelig og teknologisk prosjekt, applikasjonsdemonstrasjonsprosjektet for avansert produksjonsutstyr for luftfart, applikasjonsdemonstrasjonsprosjektet av nøkkelkomponenter av lette materialer for biler og ny monteringsteknologi og utstyr, og applikasjonsdemonstrasjonsprosjektet av ny teknologi og utstyr for skip vil bli gjennomført. Demonstrasjonsprosjekt av skipsplan/buet overflate intelligent prosesseringslinjeapplikasjon.



Når det gjelder strategisk støtte og garanti, anbefaler "Roadmap" at man først etablerer et samarbeidende innovasjonssenter for vanlige teknologier for CNC-maskinverktøy, og fokuserer på å løse viktige restriktive teknologier som digital designteknologi, testteknologi for dynamiske og statiske termiske egenskaper. , og opprettholdelse av pålitelighet og nøyaktighet. Den andre er å sette opp et avansert innovasjonssenter for formingsprosesser og fremme tett integrasjon av produksjonsprosess og produksjonsutstyr.



Ny generasjons robotdemonstrasjonsapplikasjon

En robot er en semi-autonom eller helt autonom maskin som integrerer moderne produksjonsteknologi, ny materialteknologi og informasjonskontrollteknologi, og er et representativt produkt av intelligent produksjon. Roboter inkluderer industriroboter som brukes i produksjonsmiljøer og tjenesteroboter som brukes i ikke-produksjonsmiljøer. Blant dem er serviceroboter delt inn i personlige/husholdningsserviceroboter som brukes hjemme eller direkte betjener mennesker og profesjonelle serviceroboter som brukes i spesielle miljøer i henhold til ulike applikasjonsmiljøer.



De siste årene har mitt lands robotmarked utviklet seg raskt. I 2014 nådde Kinas industrirobotsalg 56,000 enheter, og ble verdens største industrirobotmarked. Ulike typer serviceroboter for eldre og funksjonshemmede, katastrofehjelp og offentlig sikkerhet har begynt å komme inn i demonstrasjonsapplikasjoner, og husholdningsserviceroboter som rengjøringsroboter, to-selvbalanserende kjøretøyer-og modelldroner har kommet inn på forbrukermarkedet. Det er anslått at innen 2020 vil salgsvolumet til industriroboter nå 150,000 enheter, og antall enheter vil nå 800,000 enheter; innen 2025 vil salgsvolumet for industriroboter nå 260,000 enheter, og antallet enheter vil nå 1,8 millioner enheter.



I samsvar med utviklingsmålene satt i "Roadmap", innen 2020, vil landet mitt i utgangspunktet bygge et markeds-orientert, bedrifts-sentrert og tett integrert robotindustrisystem. Den innenlandske markedsandelen til selv-eide industriroboter har nådd 50 prosent, den innenlandske markedsandelen for innenlandske nøkkelkomponenter har nådd 50 prosent, og gjennomsnittstiden mellom feil (MTBF) av produkter har nådd 80,{{ 7}} timer; tjenesteroboter brukes i eldreomsorg, rehabilitering, sosiale tjenester, katastrofehjelp, etc. Realisere små batch produksjon og bruk i felt; gjøre gjennombrudd i kjerneteknologien til den nye generasjonen roboter; dyrke 2 til 3 ledende bedrifter med en årlig produksjon på mer enn 10,000 enheter og en produksjonsverdi på mer enn 10 milliarder yuan og internasjonal konkurranseevne, og opprette 5 til 8 ledende bedrifter Robotstøttende industriklynge.



Innen 2025 vil et komplett robotindustrisystem bli dannet, og robot-FoU, produksjon og systemintegrasjonsevner vil strebe etter å nå verdens avanserte nivå. Den innenlandske markedsandelen til selv-eide industriroboter har nådd mer enn 70 prosent, og den innenlandske markedsandelen for innenlandske nøkkelkomponenter har nådd 70 prosent. , begynte å bli popularisert og brukt i folks liv, sosiale tjenester og nasjonal forsvarskonstruksjon, og noen produkter ble eksportert; en ny generasjon robotprototyper ble vellykket utviklet, og en viss skala av demonstrasjonsapplikasjoner ble oppnådd; 1~2 selskaper kom inn i verdens topp fem.



Industriroboter, serviceroboter og en ny generasjon roboter er fokus for neste utvikling. Blant dem, innen industriroboter, er det nødvendig å realisere ontologiutviklingen og masseproduksjonen av multi-leddede industriroboter, parallellroboter og mobile roboter, slik at innenlandske industriroboter kan oppnå skala i sveising, håndtering, sprøyting, prosessering, montering, testing, ren produksjon, etc. integrert applikasjon.



Innen tjenesteroboter er det nødvendig å fokusere på utvikling av roboter innen forbrukertjenester som eldreomsorg og funksjonshemmede, husholdningstjenester, sosiale offentlige tjenester, utdanning og underholdning; fokusere på utvikling av spesielle roboter som medisinske rehabiliteringsroboter, romroboter, redningsroboter, energisikkerhetsroboter og droner.



Når det gjelder nye-generasjonsroboter, er det nødvendig å aktivt utvikle nye-generasjonsroboter som kan møte behovene til intelligent produksjon, spesielt de som er kompatible med små-batchtilpasning , personalisert produksjon og fleksibel produksjon, som kan fullføre dynamiske og komplekse oppgaver, og som kan samarbeide med mennesker.



Når det gjelder nøkkelkomponenter, er det nødvendig å fokusere på forskning og utvikling av cykloidal reduksjonshjul for roboter, harmoniske reduksjonsmidler, høy-hastighets- og høyytelsesrobotkontrollere, servodrev, servomotorer for høy-roboter, sensorer og andre produkter. Når det gjelder sensorer, er det nødvendig å fokusere på utviklingen av leddposisjon, dreiemoment, syn, taktil, lysfølsom, høy-måling, laserforskyvning og andre sensorer for å møte applikasjonsbehovene til den innenlandske robotindustrien.



Når det gjelder viktige vanlige teknologier, er den første å overvinne hele maskinteknologien, forbedre kontrollytelsen,-datamaskininteraksjonsytelsen og påliteligheten til robotprodukter gjennom seriedesign og batch-produksjon av roboter, forbedre roboten belastning/egenvekt-og menneskelig-robotsamarbeid. Sikkerhet er målet, og sentrale vanlige teknologier vil bli taklet i etapper. Den andre er komponentteknologi, som tar sikte på å bryte gjennom nøkkelkomponentene til roboter, møte applikasjonen i hjemmemarkedet, møte behovene til nøkkelkomponentene til samarbeidende roboter med mennesker, og møte behovene til nøkkelkomponentene til nye roboter, og utføre nøkkel felles teknologiforskning i etapper. Den tredje er å integrere applikasjonsteknologi, med mål om å forbedre robotens evne til å rekonfigurere oppgaver og tilpasse avvik, forbedre robotens evne til å fullføre komplekse oppgaver i et menneskelig-maskin-sameksistensmiljø, og fremme integrering av roboter inn i menneskers liv, og utføre viktig felles teknologiforskning i etapper.



Når det gjelder applikasjonsdemonstrasjonsprosjekter, er det nødvendig å fremme utviklings- og applikasjonsdemonstrasjonsprosjekter for nøkkelkomponenter til roboter, og støtte utvikling og industriell anvendelse av nøkkelkomponenter som reduksjonsenheter, kontrollere, servomotorer, stasjoner og sensorer. Markedsfør kjerneteknologi for industriroboter og applikasjonsdemonstrasjonsprosjekter, støtte industriell robotkjerneteknologi, multi-industriell robotsamarbeidsteknologi og intelligent industrirobotteknologiforskning, og promoter demonstrasjonsapplikasjoner i henhold til under-undersektorer. Fremme forsknings- og demonstrasjonsprosjekter for tjenesterobotteknologi, fokus på å støtte utviklingen av sosiale og offentlige tjenesteroboter for medisin, rehabilitering, eldreomsorg, funksjonshemmede, redning osv., skape et godt sosialt og politisk miljø, og fremme demonstrasjon og anvendelse av innenlandske produkter. Fremme demonstrasjonsprosjekter for robotikktalenttrening, styrke konstruksjonen av robotikk-relaterte fagdisipliner, styrke fler-tverr-integrering på tvers, styrke internasjonal utveksling og læring, fremskynde introduksjonen av oversjøiske høye- {5}}avslutte talenter, sette opp demonstrasjonssider for robotikkundervisning, og dyrke grunnleggende talenter.



Når det gjelder strategisk støtte og garanti for industrielle datamaskiner, foreslår "Roadmap" at det bør utarbeides spesielle planer for roboter, for å støtte og fremme byggingen av uavhengige innovasjonsevner og uavhengige merker av roboter, og for å belønne bedrifter eller prosjekter som har drivkraft. eller fremragende bidrag til industriell utvikling, og implementere dem. «Tre-Års Handlingsplan for Enhancing the Core Competitiveness of Manufacturing Industry (2015–2017)» støtter industrialiseringsprosjektene til nøkkelteknologier til industriroboter. Etablere et robotsamarbeidende innovasjonssenter for å forske på vanlige robotteknologier og nøkkelteknologier. Etablere et test- og evalueringssenter for roboter for å realisere ytelsestestingsevnene til roboter og deres nøkkelkomponenter, samt evner til evaluering av pålitelighet og sikkerhetsytelse, og fremme robotevaluerings- og sertifiseringssystemet. Samtidig er det nødvendig å styrke forskningen og utformingen av grunnleggende felles standarder, sentrale tekniske standarder og sentrale applikasjonsstandarder for roboter, og delta aktivt i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Sende bookingforespørsel