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摘要:介绍了农业机械设计制造工艺及精密加工技术的特点,探讨了制造工艺及精密加工技术的应用价值以及在农业机械设计中的应用,以提升我国农业机械的制造水平。
关键词:农业机械设计;制造工艺;精密加工技术
农业机械化是农业现代化发展的基础,其能够对农业经济的发展起到推动作用,促使农业生产的效率得以提高。现阶段,农业机械生产正逐渐向着自动化以及信息化的方向发展。农业机械设计制造需要将现代化的需要作为基础,尤其是随着零件精细化程度的提升,在进行农业机械制造的过程中应当采用更加先进的农业机械设计技术,以推动农业机械设计的发展。
1农业机械设计制造工艺及精密加工技术的特点
现代农业机械设计在应用制造工艺及精密加工技术后能够展现出相关性、综合性、系统性、柔性化的特点,使农业机械能够更加广泛地被应用于农业生产当中,保证农业生产的质量和效率,促进农业经济良性发展。
1.1相关性
在农业机械生产制造的过程中,要基于对农业机械市场的调研以及当前机械市场的需求,对机械进行设计。只有使农业机械设计符合市场发展的需要,才能为后续加工制造提供方向。不仅要注重加工技术和制造工艺的应用,还应当使精密加工技术与制造工艺充分融合,以保证农业机械的设计水平,使生产的农业机械符合市场要求。另外,应当采用精密加工技术为组成零件的质量提供保证,以便其能够构成优质的机械产品,提升农业机械产品的市场竞争力,促使农业机械产品与市场需求保持一致。
1.2综合性
随着农业现代化进程的加快,农业机械已被广泛应用于农业生产当中,形成了制造业发展的小浪潮,而且随着农业机械种类的增多以及农业生产对农业机械的要求提升的同时,也出现了诸多农业机械生产工艺。农业机械设计制造是一个复杂的过程,随着各个环节细化程度的提升,机械制造水平也相应得到提升。在农业机械生产过程中,仅仅依靠几个先进的制造工艺是难以完成农业机械设计任务的,需要依靠信息化手段,将信息化技术与互联网技术进行充分融合,从而呈现出综合性的特点,实现农业机械制造节能环保的目的,促使农业机械生产向着信息化的方向发展。
1.3系统性
机械作业具备一定的复杂性,会涉及到繁杂的生产线路。为了保证农业机械的生产质量,在农业机械生产制造过程中要对其进行系统的排列和整理,使农业机械的整个生产过程更具规律性,以便建立完备的生产线路。同时,随着农业机械制造工艺以及精密加工技术在农业机械生产中的应用,使得机械的制造流程更具系统性,为农业机械的生产制造提供切实的保障。
1.4柔性化
柔性化是工业生产加工技艺的重要特点之一。在柔性化理念的指导下,设计农业机械以及数字化机床等自动化设备,能够提升自动化设备应用的合理性以及自动化设备的设计质量。同时,柔性化理念的指导能够使得设计制作农业机械更具人性化的特点,做到人机交互设计。在农业机械设计制造的过程中,通过柔性制作单元、柔性制造系统等技术手段的应用,能够发挥柔性化生产最大的效用,使柔性化生产得到切实发展。随着计算机技术的不断应用,柔性化机械生产技术成为了推动农业机械生产的基础。
2制造工艺及精密加工技术的应用价值
将制造工艺和精密加工技术应用于农业机械设计当中,能够在降低农业机械设计加工成本的同时,提升农业机械设计的效率,提高农业机械的性能,降低农业机械对于农业生产环境的影响,实现农业机械设计的低碳化。
2.1提升农业机械设计加工的效率
在现阶段,对农业机械进行设计时已经将自动化技术应用其中,通过应用PLC、人工智能技术,提升了农业机械设计制造的水平。在自动化技术的帮助下,精密研磨、精密切削等方法在农业机械设计制造中也发挥了相应的作用,实现了农业机械设计制造的集成化。各种技术的结合使农业机械设计制造形成了一条完整的流水线,摆脱了传统农业机械设计制造的分散性,从整体上提升了农业机械设计制造的速度。
2.2降低农业机械设计加工的成本
农业机械设计制造业已经与人工智能技术进行了充分的融合,由原有的传统生产方式转变成为自动生产方式。在农业机械设计制造的过程中,人工数量在逐渐下降,切实降低了人工成本,提升了农业机械设计制造的准确性。同时,由于人工参与的成分较少,操作失误以及生产误差的概率也相应降低,这在一定程度上降低了资源的浪费。例如,在生产拖拉机的过程中,应用加工技术前的残次率为13.2%,而应用加工技术后的残次率降到了8.3%,说明精加工技术和制造工艺在农业机械设计中的应用使农业机械设计制造的质量显著提升,改善了资源浪费的情况。
2.3实现农业机械加工制造的低碳化
我国出台了有关农业机械设计的节能降耗政策,明确提出应用精密加工技术可以有效降低农业机械生产制造工业“三废”的排放量,降低农业机械设计制造对于环境的影响。同时,将精密技术和制造工艺应用于农业机械的生产中,能够提升农业机械设计质量,减少生产过程中所使用的原材料,实现节能减排的目标。在应用精密加工技术以及制造工艺后,可以明显看出燃料以及天然气的使用量逐渐降低,能够促进农业机械设计制造低碳化的发展。
3制造工艺及精密加工技术在农业机械设计的应用
精密研磨技术、切削技术、数控技术以及焊接制作工艺在农业机械设计制造中的应用,使得农业机械设计制造的质量逐渐提升,满足了市场对于农业机械设计制造的要求,提升了农业机械的市场竞争力。
3.1精密研磨加工技术
应用精密研磨技术的目的是使农业机械零件能够达到原子级的抛光效果。现阶段,该技术主要被应用于集成电路的制造层面,且主要的加工对象为硅片。而在实际应用该技术的过程中,设备仪器需要借助加工液产生的化学反应来维持设备仪器的运转。在对农业机械零件进行加工的过程中,通过对粗糙程度适当地调整,能够使其运转速度达到可控范围,从而实现化学抛光和研磨的目标,提升农业机械零件的生产质量。同时,随着科学技术的不断发展,精密研磨技术也将持续不断地发展,其应用的范围也将更为广泛,使农业机械的设计制造质量得到保证。
3.2精密切削加工技术
农业机械设计制造的过程会对金属材料进行切削,其本质是将金属材料进行挤压、剪切、分离的过程。在金属材料受到主切削刃和前刀面双重挤压后,会发生塑性形变以及弹性形变,而在形变后的金属材料受到挤裂作用后再进行切削。当前,市场对于毛坯零件的加工要求是其需要具备较高的精度,并且在进行制造的过程中还应当基于金属材料的特性对切削工具进行选择。同时,在进行工艺处理的过程中,需要基于实际的加工需要对工艺类型以及加工工具进行选择,以便保证金属材料的质量,使得切削工具与金属材料相适应。另外,作为农业机械生产常用的一种加工技术,在对其复杂零件进行实际加工的过程中,要想减少加工的误差,提升零件加工的精度,需要将精密切削加工技术应用其中,以便提升零件的加工效率,保证农业机械生产的精度以及质量,从整体上提升农业机械的加工水平。
3.3数控加工技术
数控加工技术的应用主要依赖高效的数控程序,以便能够在对农业机械进行加工的过程中,采用较为优质的加工工艺,保证高速切削机床能够满足农业机械加工制造的需要,使农业机械的设计制造质量满足生产的要求。在应用数控加工技术的过程中,要事先确定农业机械的加工工艺,然后基于工艺的选择,编制数控加工工艺,设置合理的切削参数,以使农业机械的生产处在数据的监控下,实现切削加工机床按照参数设定持续运转,提升农业机械加工的顺利性。
3.4焊接制造工艺
应用焊接制造工艺,需要明确焊件以及电阻热,并利用电流对其进行加热,以确保农业机械焊接的质量。但是,在实际操作的过程中,由于一些零件焊接质量不过关,使农业机械设计制造无法达到应有的标准。因此,为了保证农业机械设计的效果,对于焊机的使用进行了创新,在使用焊机时不再需要明确区分正负极,只需通过焊接位置的确定接通电流,以便能够促使焊机正常工作。同时,在电流持续工作的状态下,如果出现发热情况,导致焊接物融化,则需要暂停工作,并对融化的焊接物进行再次加热,重新焊接,使零件形成一个完整的整体,保证农业机械制造的质量,使农业机械能够满足农业生产的需要。当前,机械化电阻焊接制造工艺已经被广泛应用于各行各业中,而且随着技术的不断创新发展,减少了对传统焊条以及焊丝的使用,能够在降低农业机械生产成本的同时,保障焊接质量,降低焊接技艺对于环境的影响,减少有害气体的排放量,提升农业机械的制造质量。
3.5农业机械设计工艺
在进行农业机械设计制造时,应当事先明确机械设备的设计初稿,提升农业机械设计图的精细化程度,然后将初稿放到自动化设计绘图软件中,以便软件能够根据农业机械设计初稿的内容,将其转化成为农业机械设备的平面图和三维立体图,使制造人员能够直观地掌握农业机械的设计结构,明确农业机械的整体构架,再基于农业生产的实际情况,对农业机械的三维图纸进行更改。同时,要利用绘图软件保存农业机械的设计数据,并依照农业机械的生产要求按照图纸进行建模,选择农业机械的颜色,以便能够出具农业机械设备模型。设计人员可以按照生产要求将已经成型的农业机械设备转化为二维的平面结构,但是要按照农业机械的生产要求进行转换,以保证农业机械设计制造的质量。
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