從秦風口中聽到艱巨任務兩個字,向峰的臉色也鄭重了起來。
“秦部您說!”
秦風點了下頭說道:“我接下來準備將機床數字化控制,讓其具備自動化加工的能力。
你可以理解成機床在加工的時候不需要人為控制,它會按照圖紙要求的形狀、尺寸,自動地將零件加工出來?!?/p>
他口中的機床數字化控制,自然就是數控機床了。
這一番話聽得向峰是目瞪口呆,雙眼當中的迷茫都要溢出來了。
“可這——這怎么可能——
機床如果不需要人為控制的話,它怎么加工呢?”
向峰是秦風非常看來的一個人,于是便耐心的解釋了起來。
“現在國外的電子科技發展非常迅速,美利堅也已經開展了對數控機床的研制工作。
它的運行原理其實很簡單,就是在機床當中集成一個數字化控制的系統,就相當于給機床裝了一個大腦。
我們只需要將零件最終需要的形狀、尺寸轉換成一套精確且機器大腦能夠讀懂的指令。
機床的數控系統在接收到這份指令后,就會按照指令一絲不茍的進行計算,從而非常精準的控制機床的伺服機構、刀具將所需的零件加工出來。”
1952年美帝麻省理工學院和機床制造巨頭帕森斯公司合作研發了首臺實驗性質的數字控制機床。
這臺機床就大量采用了電子管,控制系統體積龐大,所以只是實驗性質。
在54年的另外機床制造巨頭本迪克斯公司基于該技術推出了世界首臺工業級的數控機床。
他口中的美利堅已經展開數控機床的研究可不是隨口說說的。
“我聽說過西方的電子計算機,這是將電子計算機的某些技術給集成到機床當中?
如果真的可以做到的話,這種數控機床的確可以又快又準的加工零部件。
而現在我們的加工依靠的是工人的手藝和經驗。
不同的工人加工出來的零件也是參差不齊。
數控機床就完全沒有這樣的問題,它就像是一名不知疲憊且非常穩定的老師傅,加工出來的零件幾乎沒有太大差別?!?/p>
說到這里向峰的眼神明亮了起來,他仿佛看到了一條未來機床發展的陽光大道。