刀具管理系统研究与应用
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数控刀具
摘要:主要介绍了刀具管理系统的基本概念、国内外刀具管理系统的研究与应用现状,并对刀具管理的关键技术做了简述。 ink media=screen href=”http://e-cuttech.com/magiczoomplus.css” type=text/css rel=stylesheet>
1 引言
2 刀具管理系统的含义
2.1 刀具管理系统的定义
2.2刀具管理系统的意义
3 国内外刀具管理系统的研究与应用现状
nal Tool Co
nsulting & Management)最早在1996年开展了系统性较强的刀具管理外包服务,至今刀具管理服务已形成一定的规模。已经有一些发展比较成熟的刀具管理系统,比较典型的如TDMSystem (Tool Data Management System)、KATMS(Kenname
tal Automated Tool Management Solutions)、eTMS(Enterprise Tool Management Software)等。其软件实现、功能模块以及软件开发商见下表所示。
支持条码识别
0racle数据库
Windows平台刀具目录、库存控制、统计、购买、刀具数据管理、与企业管理系统的集成等。KATMS(Kenname
tal)C/S结构
Windows平台
0racle数据库刀具数据管理、采购决策、库存管理、分析报表、加工参数优化、加工成本控制、刀具供应商集成、与企业管理系统的集成等。eTMS(Tadcon,上海诺升机械科技)C/S和B/S结构
支持条码识别
0racle等多种数据库
Windows平台刀具数据库管理、刀具跟踪、库存控制、报表、采购(需求、合同、报告等)、与企业管理系统的集成等。Smart Crib(兰光创新)B/S结构
条码识别
MSSQL数据库
Windows平台系统管理、标准数据维护、刀柄管理、附件管理、组合刀具管理、贵重刀具管理、量具管理、夹具管理、非标刀具设计、库房预警、自动订货功能、报表管理、友情连接
4 刀具管理系统的关键技术
4.1 刀具管理系统中刀具数据关系模型的建模与存储
- 刀具管理系统的数据存储平台。刀具管理系统中,每一把刀具的各种原始参数和使用参数,都需要存储、查询、修改,因此数据存储是刀具管理系统必要基础。对于刀具量较大的生产厂家,刀具相关的信息量是很大的,因此传统的文件存储信息机制已经不能胜任大量数据操作以及与ERP等管理软件的整合,需要专业的数据库平台。当前应用比较广泛的商业数据库平台有甲骨文公司的Oracle、微软的SQLServer、IBM的DB2等。由于开源(Open Source)数据库的不断发展和完善,如PostgreSQL、MySQL等开放源代码的数据库平台也将是合适的选择。
- 刀具管理系统中刀具的数据描述。刀具自身参数以及加工环境繁多种类,决定了数据关系的复杂性,需要有一个较通用的刀具全寿命周期模型,同时具备一定的可扩展性。如Kennametal公司在其产品电子档案(EPP,Electronic Product Profile)管理过程中,按尺寸规范,对刀具及夹具做了规范性的数据描述罔。为了准确地描述刀具的状态,将刀具信息分为静态信息和动态参数来进行建模,可以更好地实现不同刀具厂商的刀具管理。
- 随着对刀具管理理论模型的深入研究,刀具管理被细分为刀具基础数据库管理、工艺数据库管理、库存数据库管理、采购数据库管理、现场数据库管理、刃磨数据库管理和系统数据库管理等功能模块,形成了基于全寿命周期的刀具管理信息系统概念。
4.2刀具管理系统中的刀具识别与定位
- 刀具管理系统中的条码识别技术。条形码(Bar Code),是用一组黑白相间、粗细不同的条状符号来表示刀具的名称、产地、价格、种类等信息的工具。条形码是迄今为止最经济、实用的一种自动识别技术。在刀具管理系统应用中主要优点是成本低、应用灵活;缺点是易撕裂、污损或脱落、信息存储量有限、每次只能识别一个条码。
- 刀具管理系统中的RFID技术。RFID(Radio Frequency Identification,即射频识别技术),俗称电子标签,是20世纪90年代开始兴起并逐渐走向成熟的一种自动识别技术,利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。目前RFID技术在工业自动化、物体跟踪、交通运输控制管理、防伪和军事用途方面已经有着广泛的应用。RFID技术在刀具管理系统应用中主要优点是耐污染、可读取距离大、可识别高速运动物体、可擦写信息、储存数据容量大、可同时识别多个标签等;其缺点是价格较高,当前单个RFID标签最低成本达7美分,远高于条码的成本——最低3分。Omron公司则采用了无线射频技术(RFID)。
- 刀具管理系统专用识别技术。从传感器的应用角度来看,传感器可分为专用传感器和通用传感器。针对刀具管理系统,一些公司专门开发了刀具识别传感器。如Pepperl+Fuchs公司采用自己开发的识别传感器;Bilz公司也专门开发了“刀具诊断系统”的产品,提供接触式和非接触式传感器。这种刀具专用识别技术在刀具管理系统中的优点在于针对性强;缺点在于缺乏通用性、成本较高。
4.3 刀具的状态监控与寿命预测
- 刀具管理系统中刀具的磨损状态检测。刀具的状态直接影响着产品的品质、加工效率和刀具管理系统的选刀策略。刀具状态的监测方法按监测手段,可分为直接测量和间接测量。直接测量法包括测量刀刃位置、测量刀具耗损面等;间接测量包括测量切削力、测量主轴点击功率或扭矩、测量振动或切削噪声、测量声发射、测量工件尺寸、测量工件表面粗糙度、测量切削温度、测量工具与工具接触处电阻、测量刀刃上沉积的放射性元素等方法。为了保证加工的不间断性,间接测量比较受欢迎,而且技术逐渐成熟,如Renishaw公司推出的TRSl非接触式刀具破损检测系统。
- 刀具管理系统中刀具的寿命预测。刀具从开始切削到完全报废,实际切削时间的总和称为刀具寿命。作为衡量刀具状态的重要参数,刀具寿命预测也是刀具管理系统中必不可少的技术。统计表明,刀具失效引起机床故障的首要因素。由刀具失效引起的停机时间,占数控机床总停机时间的1/5~1/3。因此对刀具寿命的预测和状态监控,对于保障顺利生产,显得格外重要。
4.4 刀具的现场调度
5 结束语
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