開放式數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展


 1.1.2開放式數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展

數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機床的核心部件,決定著數(shù)控機床的性能。隨著計算機技 術(shù)、控制技術(shù)的迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的封閉性使各廠商產(chǎn)品的軟、硬件 互不兼容,用戶不能靈活配置系統(tǒng)資源等不足嚴重限制了自身的發(fā)展。為此,制 造商在激烈的市場競爭環(huán)境下快速地做出了反應(yīng),模塊化、可重構(gòu)的開放式數(shù)控 系統(tǒng)適應(yīng)了這種制造環(huán)境[5]。影響比較大的有美國的omac[6]計劃、歐共體的 OSACAm計劃和日本的OSEC[8]計劃。

(1)  美國OMAC采用組件技術(shù)劃分數(shù)控系統(tǒng),以接口類的形式定義API (Application Program Interface)函數(shù),這種通用的API接口為不同廠商硬件和軟件

的集成提供了一個標準的開發(fā)環(huán)境[9]。OMAC為數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計了一個模塊集,通


過組合其中模塊來建造不同類型控制器[1(U1]

(2)      歐洲OSACA采用標準的、開放的接口連接控制系統(tǒng)的邏輯獨立部件以 及部件與實現(xiàn)平臺,從而創(chuàng)建一個獨立于廠商的開放式控制體系。

(3)      日本的OSEC采用功能組將開放式數(shù)控系統(tǒng)劃分為若干功能模塊,功能 模塊之間以OSEC API形式的消息進行數(shù)據(jù)通訊,廠商可對功能模塊進行自由配 置,實現(xiàn)不同控制功能。

隨著計算機控制技術(shù)及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,基于PC (Personal Computer)的 開放式數(shù)控系統(tǒng)先后經(jīng)歷了 PC嵌入NCNC嵌入PC兩大類型,成為 了數(shù)控市場的主流產(chǎn)品,目前正朝著PC+I/0”的全軟件的開放式數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展。

經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國的數(shù)控軟件系統(tǒng)有了很大的進步。國內(nèi)比較著名 的有華中數(shù)控、廣州數(shù)控、凱恩帝等品牌。其中,華中數(shù)控的華中8型數(shù)控系統(tǒng) 已實現(xiàn)全軟件控制。然而,由于國內(nèi)對開放式數(shù)控系統(tǒng)的研究起步較晚,現(xiàn)有數(shù) 控系統(tǒng)的性能較歐美發(fā)達國家相比差距較大,且高端數(shù)控系統(tǒng)市場基本被日本 SIMENSE公司和德國FANUC公司所壟斷,尤其是五軸聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng)長期依賴 進口,加上西方的技術(shù)封鎖,嚴重限制了我國高端數(shù)控技術(shù)的發(fā)展。為此,《國 家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》20062020年)制訂了“高檔數(shù)控機床與 基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專項,以提升我國的數(shù)控技術(shù)水平,打破國外對高端數(shù) 控市場的壟斷地位。

因此,對五軸數(shù)控加工中心開放式數(shù)控系統(tǒng)進行研究不僅能縮小我國與世界數(shù)控 水平的差距,也是國防事業(yè)和現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展的需要,對推動我國經(jīng)濟更好、更 快的發(fā)展具有重大意義。

 

本文采摘自“五軸數(shù)控加工中心軟PLC控制系統(tǒng)的研究”,因為編輯困難導(dǎo)致有些函數(shù)、表格、圖片、內(nèi)容無法顯示,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章!本文由伯特利數(shù)控整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學習參考,轉(zhuǎn)載請注明!

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