【摘 要】
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在产品的最终加工过程中用精磨去除零件中的畸变是一个既费钱又费时的事情.例如,仅在(车辆)传动技术领域,1995年德国用于最后精磨以消除工件的畸变而增加的成本已达8.5亿欧元
【机 构】
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Bremen Institute of Industrial Technology and Applied Work Science (BIBA),Bremen,GermanyTh.Luebben,B
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在产品的最终加工过程中用精磨去除零件中的畸变是一个既费钱又费时的事情.例如,仅在(车辆)传动技术领域,1995年德国用于最后精磨以消除工件的畸变而增加的成本已达8.5亿欧元.迄今为止,行业人士认为在最后的产品加工过程中导致零件产生畸变的主要原因在于淬火过程,而今大家普遍认为这个观点不是很对,认为淬火过程只是释放了在各个加工环节中积累在工件中的畸变潜能,如铸造、车削加工、铣削、淬火、磨削.由不来梅大学创立及Deutsche Forschungsgemeinschaft资助的合作研究中心SFB 570“畸变工程”的研究方针是从系统导向着手,分析零件的畸变.合作研究中心由12个子项目组成,涉及20多位来自材料科学、制造技术、数学及过程控制工程的研究人员.根据系统导向的方法,合作研究中心SFB 570“畸变工程”认为,与优化零件整个生产过程(工序链)相比,对零件生产过程中的单个过程的优化是第二位的.为了推广系统导向的方法,保证SFB 570“畸变工程”中集中在不同工序和技术的这12个子项目间的一个连续、协调的知识和信息交换,已成立了一个系统模式工作组.这个工作组的焦点在于详细阐述和进一步发展系统导向的方法以及协调应用于这些子项目中的工序和方法 .和其它方法相比较,整体方法包括了零件的生命周期分析、因果分析、失效模式和效果分析(FMEA)以及试验设计(DOE).除畸变潜能这个新概念外,同时还发展了生产过程补偿潜能这一概念.文中讨论并描述了整体步骤(包括相关方法和手段),以及迄今为止取得的结果.
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