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文档简介
1、1. 生产:利用一系列能量把原材料转化为产品,每种能量的作用规定了物料的物理与化学特性的变化。P12. 制造:广义:包括制造企业的产品设计、材料选择、规划、制造生产、质量保证、管理和营销的一系列有内在联系的活动与运作(作业)。 狭义:指利用工具、装备或装置把原材料转换成产品/货物的生产。P13. 机械模式:是机械自动化的生产模式,是以机械论为主导,不承认个体的创造性和主动性。P24. 生物模式:主张摒弃机械模式的泰勒制,实行目标管理,子提出目标和要求,注重实施者的自主性,对项目提供必要的资源,明确达到的目标和验收结果。P25. 社会模式:就是主张从系统工程的观点研究人与人和部门与部门之间的交互
2、作用,对他们执行集成系统管理,使企业形成“系统整体大于部分之和”的“相乘效果”。P26. 自然科学社会科学一体化模式:充分利用知识、信息与自然科学社会科学最新成果,尊重人,充分发挥人的作用,实施小组与群体/工段/集团自组织、动态快速响应和不断改进与创新的人鱼自然和谐的模式。P27. 自动化:是指把机械、电子和计算机系统用于操作和控制生产的技术。P48. 工厂自动化:实现机械工业各种作业的流水生产,对流水作业的设备或装置实施自动控制。P49. 办公自动化:是以企业/工厂的信息流自动化为目标,利用计算机提高办公效率,从而实现高效生产的经营管理业务。P410. “三高”:高污染、高物耗、高能耗。11
3、. 绿色制造(P6) :不可再生资源的利用最少化,能耗最少化和空气与水污染最少化。12. 准时制造生产(及时生产):即“只在需要的时候,按需要的量生产所需的产品”,这也就是Just in Time(JIT)一词所要表达的本来含义。这种生产方式的核心是追求一种无库存的生产系统,或使库存达到最小的生产系统。为此而开发了包括“看板”在内的一系列具体方法,并逐渐形成了一套独具特色的生产经营体系。13. 灵捷制造 :是指制造系统在满足低成本和高质量的同时对变化莫测的市场需求的快速反应。14. TCS(使顾客完全满意):是指超越顾客的期望,适应顾客需求变化、利用需求变化和改变(或引导)需求变化,使企业成为
4、市场竞争的赢家。15. TQCSE 中的T有两方面的含义,一是指采用自动化技术,能缩短产品制造周期,产品上市快;二是提高生产率。Q的含义是采用自动化系统,能提高和保证产品质量。C的含义是采用自动化技术能有效地降低成本,提高经济效益。S也有两方面的含义,一是利用自动化技术,更好地做好市场服务工作;二是利用自动化技术,替代或减轻制造人员的体力和脑力劳动,直接为制造人员服务。E的含义是制造自动化应该有利于充分利用资源,减少废弃物和环境污染,有利于实现绿色制造。16. 制造过程:(P9)是指制造产品和服务的活动集合。17.5M :即作为生产对象的物料(Material),包括制造产品和服务的主要原材料
5、、配件、元器件和辅助材料;作为劳动力主体的人(Man);作为生产资料(Machine)的设施、机器、装置和工辅具等;作为支持制造生产的相关信息、情报(Message)、知识和方法;资金(Money).18.6M:即作为生产对象的物料(Material),包括制造产品和服务的主要原材料、配件、元器件和辅助材料;作为劳动力主体的人(Man);作为生产资料(Machine)的设施、机器、装置和工辅具等;作为支持制造生产的相关信息、情报(Message)、知识;资金(Money);方法(Method).19. 学习效应又称熟练效应即在多品种小批量生产中,各种品种的生产批量是有限的,但随着操作方法的改进
6、和熟练程度的提高,单位产品的加工工时随批量的增加而趋于降低。20. 物料流:即制造系统同环境间有物质交换,系统从外部获取原材料、坯件和配套件,输出成品货物和废弃物。21. 信息流:指的是生产组织与管理、生产计划与控制、物料转换技术/方法/程序、过程与产品评价等所需的各种信息或知识的传递与转换过程。22. 能量流:制造系统运行是一个低熵的有序过程,必须有能量才能维持其有序度。制造系统同外界的能量输入与输出交换及系统内能量的转换和传递过程。23.成本流:制造过程的经济学本质是资金的不断消耗和创造附加价值(社会财富)的过程。资本的物化和劳动的物化劳动同知识、软件和服务的结合是产品货物增值。这种附加价
7、值的过程称为成本流。24. 误差流又称为制造或加工误差流,指的是从原材料到最终产品各种误差的传递与变换过程。25. 生产函数又称为生产模型,是表达生产输入与输出间数量关系的函数。26. 生产率:从生产资源转化成产品/货物过程最重要的指标。平均生产率:是产出对生产(输入)要素之比,产用的劳动生产率为平均劳动生产率。27. 边际生产率:是单位输入的变化与总输出变化关系的表征。28.制造的效率:制造企业常采用的效率来判定在规定的标准时间内完成给定任务的能力。29. 协调效应:由于“相乘效应”组织起来构成有机整体的现象。30. 全系统:把那些具有强自治或独立特征的组成部分,称为系统的模块,并称自治模块
8、组成的系统为全系统。31. 由自治模块组成的系统的系统为全系统。全系统经常采取系统集成的模式,并有如下3个特征:(1) 协调 不同的自治维护领域/方面的集成。(2) 协作 可以获得共生增益。(3) 协同 协同地获得放大效益。32.系统工程与分析是系统论在工程中的应用,由于背景和体验不同,有不尽相同的定义。33.系统(抽象定义、结构定义、功能定义、动态定义)抽象定义:“系统是两个或两个以上相互关联,并可以识别的要素集合体”。根据这一定义,从理论、逻辑、数学和辩证法不同角度研究“一般系统”。这里主要强调系统的相关性。结构定义:“系统是在一定的外部环境下,实现规定的目标的若干互相关联、可以识别的要素
9、集合体。”它主要强调系统的静态结构。功能定义:“系统是一个接受某些输入,经作用后转换为某种输出的过程。”它强调环境与系统间的相互作用,这是系统的转换特性。动态定义:“系统是事物按逻辑、整体、时间进行处理的流程。”34.所谓全寿命设计,涉及以下几个重要的寿命期因素:1) 订货。交货时间、质量、成本、介质。2) 可靠性。故障率、物料与容差。3) 可维护性。模块化设计和全面生产维护。4) 合用性。诊断、预测与模块化设计。5) 可改进性。现行设计的未来可竞争性。6) 可处理性。危险品的处理与再循环。35. TPM就是模块化和全面生产维护。36. 系统的模型(物理模型、图解模型、数学模型、仿真模型)物理
10、模型:这是一种立体表达方式,与实际事物成一定比例。图解模型:利用各种框图、过程图、机械制图的图样、各种特性曲线或图表达系统的状态、结构和特征的形式。数学模型:利用数学公式、函数等高度简练的本质表达方式,是表达系统的科学本质和规律的一种有效表达方式。仿真模型:是利用计算机编程语言表达系统的参数、控制变量、约束条件的时序变化和可行方案的组合方式。37.系统的优化:指的是为了实现系统目标的最高性能,选取合适的可控变量设定值。38.信息技术是传感技术、计算机技术、数据结构、数据与知识库、算法、超大规模集成电路设计、计算机和计算机应用和通信技术组成的技术群。39.信息(现代信息)的概念是经过处理后能为人
11、接受和理解、有确定含义的情报的原材料。40信息系统指的是提供经处理的信息流和精确数据与信息的网络。41. 管理信息系统(P32):是能提供企业(公司)管理活动各部门和各层次的规划,实施和控制问题求解活动管理和决策精确而及时信息集成的信息系统。 42. 传略信息系统(P33):是供最高管理层用的有战略规划功能的信息系统。 43. 局域网络(P34):在工程数据工作站中,直接通信用的数据网络(如CNC和计算机)被称为局域网络。 44. 制造系统(结构定义,转换定义,程序定义)(P34-35) 结构定义:制造系统是硬件(包括生产设施机床,夹具等)物料传送装置,工人和其他所属装置组成的统一集合体,由生
12、产信息,知识。技术,方法和软件支持它。 根据系统的转换定义,制造系统可定义为生产资源,特别是原材料转换成最终产品的转换或者变换过程。 从系统的程序(流程)定义看,把制造系统看成生产的运作程序,即制造的管理系统。45 IMS(P35):指的是指接受指令,生产要求的产品和按时或尽可能快地发出产品的程序。 46 MLT(制造时间)(P36):指的是一批同种产品或零件完成制造所需的时间。 47制造能力(PC):一个工厂或生产单位可能的最大(生产)输出率,以吨,台或件计。48制造自动化(P39):指的是利用机械,电子和计算机技术实现操作与生产控制自动化和经营管理自动化。 49制造过程件(WIP)(P39
13、)又称在制件,其含义是正在加工,处理,装配或滞留在两个工序(设备)间的制件数量。 50刚性自动化(P40):是指按工艺流程不变顺序地布置设施与设备的自动化。51可编程自动化:是指其装备能适应不同品种制造,加工顺序决定于控制的程序,是可变顺序的自动化。52柔性自动化:制造系统对外部因素变化的顺应性和对内部因素变化的适应性。53顺应性:是指对市场需求变化的有效响应能力。54适应性:是指系统容错能力与可靠性和稳定性。55可重组性:指的是一种可按规划与设计规定变化,利用子系统、模块或组元重新排列、变形、更替、剪裁和革新等手段改变系统的布置,更新过程,变换功能,改变输出量,以迅速适应市场变化的能力。56
14、可重组制造系统简称RMS:一种能按市场需求变化和系统规划与设计规定,以重排(重新组态)、变形、重复利用和更新系统组态或子系统的方式,短的设计建造时间和斜升时间,高的质量和投资效益,快速调整制造过程、制造功能和制造生产能力的可变制造系统。57大规模生产导致的经济效益简称规模经济:是指在一定的定量范围内,随着产量的增加,平均成本不断降低的事实。规模经济是由于一定的定量的范围内,固定成本可以认为变化不大,那么新增的产品就可以分担更多的固定成本,从而使总成本下降。58 大系统:是指“在整个时间上,(系统的)功能要求数大于10个或更多。59 相似性:是指不同类型、不同层次的系统间存在某些共有的物理、化学
15、、生物性或功能等方面的具体属性或特点。60 零件分类编码系统:是指用字符(数字、字母或符号)对零件各种特征或属性进行描述、识别的一套特定规则。61 链式结构:各码位的特征或属性具有独立含义,与前位或后位码无关。62 树式结构:码位之间是递阶隶属关系,即除第一码位内的特征码外,其后各码位特征含义都要根据前一位确定,因此形成树状分枝。63 混合结构:系统中部分分码位链式、部分为树式,故称混合结构。64 Opitz系统:是一种零件分类编码系统。由9位十进制数字代码组成,前5位为主码,表示零件几何形状的特征,称形成码。后4位为辅助码。每一码位包含10项特征码,用数字0-9分别表示零件的特征。65JLB
16、M-1分类编码系统:是一个适用于机械制造厂在设计、工艺、制造和生产管理部门应用成组技术的多用途分类编码系统。采用15个码位,每个码位包含10项特征码,第1、2位码反映了零件的功能和主要形状;第3-9位码表示零件的主要几何形状和加工特征;第10-15位码位辅助码,表示零件的材料、毛坯、尺寸和精度等。66特征码位法:实际生产中,根据分组的应用目标,通常只要求零件全部编码中只有若干特征码属性相似即可。这种仅用部分代码作分组依据,只考虑主要问题而忽略次要问题的分组方法称为特征码。67码域法:是对零件代码各码位的特征规定几种允许的数据,用它作为分组的依据,将相应码位的特征放宽了范围。68生产流程分析(P
17、FA):以零件的加工工艺过程为依据,通过分析进行分类这种分组称为生产流程分析。69聚类分析:是在生产流程资料的基础上,按数理统计学中样本按特征分类的一种多元分析方法,也是一种可以按统计量对分组进行定量分析的方法。70 简单标准化:只对相似零件上的功能要素实行标准化。基本标准化:将相似零件上的基本形状和功能要素二者实行标准化。主要标准化:将相似零件上的基本形状、功能要素和功能要素配置三者实行标准化。完全标准化:将相似零件上的基本形状、功能要素、功能要素配置和主要尺寸四个要素都实行标准化。 71成组工艺是采用成组技术的基本原理,利用零件的相似性对产品工艺进行设计和管理的方法。成组技术就是利用事物客
18、观存在的相似性对事物进行系统化、科学化的聚类处理。72 复合零件法:在一个零件族中,设计一个能包含这组零件全部的几何特征的零件,作为复合零件,其加工工艺则为该族零件的成组工艺;复合工艺路线法:根据一个零件族中全部零件的工艺路线,制订一个能包含全部零件加工工序的工艺路线,作为该族零件的成组工艺。73成组调整满足“用同一夹具、同一套刀具和辅助刀具加工一组零件;同一零件组内不同零件加工时,允许更换刀具,但主要依靠尺寸的调节来适应;用各种快速调整措施,缩短更换零件时的调整时间”要点的调整称之为成组调整。74 成组单元:就是指在车间的一定生产面积上,配置一组机床或其他生产设备和一组生产工人,用以完成一定
19、的零件组的全部工艺过程。P7775成组夹具:在成组技术原理指导下,为完成成组工序而设计、制造的专用夹具称为成组夹具。76 的柔性:通过零件的相似性和可调整的工艺装备来达到制造系统具有柔性的目的。77 数字控制:是借助于数字、字符和其他符号控制加工、处理与装配等设备的一种可编程的自动化方法。78 数控加工原理:是把生成工件的刀具工件合成运动分解为机床运动坐标的运动分量,由程序控制自动实现刀具|工件的相对运动,按规定的加工顺序完成共建加工。79 直线切削控制:直线切削控制系统能够以合适切削加工的控制速度,使刀具沿与机床主要坐标运动方向平行的路径运动。 连续控制:时间上连续地取得参比变量和被控变量,
20、由连续作用产生操纵变量的控制。 点位控制(位置控制):点位控制系统的功能是使机床工作台或主轴运动到规定的份额位置,以实现在该位置点上的加工作业。P89其运动路径与运动速度是次要的,保证达到预定位置的精确度是主要的。80相对坐标系:是进行坐标平移变换后的运动坐标系,原点相对绝对坐标可变。81 CNC:是计算机数字控制 这是一种数控系统。82 开环伺服系统:没有位置传感器等组成的反馈单元的控制系统。闭环伺服系统:可以接受机床工作台的输出反馈信息,并能接受插补器的指令,根据与反馈信号的比较,控制单元发出误差修正指令,对输出进行补偿。半闭环伺服系统:这类系统的反馈测量用传感元器件安装的位置不是在机床工
21、作台上,而是伺服电动机或驱动丝杠端。83 可靠性:在规定时间内,在规定的使用条件下,无故障地发挥规定功能与性能的概率。84 反馈:控制系统中某一级的信息向其前级的传递成为反馈。85 自适应控制:指的是为了使制造系统和制造过程顺应应切削过程变化而进行的自我调节控制。86 误差:实测值与真值之差。87 定位精度:实际位置与指令规定位置的偏离程度。 重复定位精度:在同一条件下,操作方法不变,进行规定次操作所得的各结果之间的一致程度。88 分辨率:两个相邻分散细节间可以分辨的最小间隔,如可测量的最小增量,可控制的最小位移增量。89 数控编程:从零件程序得到加工程序,或由人利用规定的代码和格式制定零件的
22、加工程序,称这一过程为数控零件加工过程。90 手工编程:编制零件加工程序各步骤所涉及的工作站均由人工 完成,称为手工编制程序。自动编程:指用计算机编制数控加工程序的过程。91 语言输入:指加工零件的几何尺寸、工艺要求、切削参数和辅助信息等用数控语言编写成源程序后输入计算机,由计算机进一步处理得到零件加工程序清单与控制介质-穿孔带等。图形输入:指的是用图形输入设备-数字化仪及图行菜单,将零件图形信息直接输入计算机进一步完成加工程序编制。语音输入:采用语音识别器,将自动编程操作员发出的加工指令声音作为输入,最后完成程序编制,得到程序单与控制介质的输入方式。92 程序字:一套有规定次序的代码符号,可
23、以作为一个信息单元存储、传递或操作。93 G指令即准备功能指令:是指定数控机床运动方式,为NC系统的插补运算作好准备,故G指令在程序段中一般位于坐标指令之前,从G00到G90有100种。M指令即辅助功能指令:它由M字母及其后两位数字组成,共100种M00至M99.主要用于NC机床加工操作时的工艺措施指令。94 APT语言:它不仅仅是一种NC语言,也是生成刀具轨迹计算的计算机程序。95 计算机辅助设计简称CAD:对产品进行概念设计、功能设计、结构设计直至产生零部件图和装配图。 计算机辅助制造简称:CAM96 插补:是根据给定的数学函数,在理想轮廓或轨迹的已知点间,确定中间点的一种方法。97脉冲当
24、量:相对于每一脉冲信号的机床运动部件的位移量称为脉冲当量,又称作最小设定单位98并行处理:是指计算机在同一时刻或同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不相同的工作。99实时中断:中断是指计算机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,计算机停止现行程序的运行,转向对这些异常情况或特殊请求的处理,处理结束后再返回现行程序的间断处,继续执行原程序。 实时系统指系统的计算正确性不仅取决于计算机的逻辑正确性,还取决于产生结果的时间100逐点比较法:就是每走一步都要将加工点的瞬时坐标同规定的图形轨迹相比较,判断其偏差,然后决定下一步的走向,如果加工点走到图形外面去了,那么下一步就要向图形里面走
25、;如果加工点在图形里面,那么下一步就要向图形外面走,以缩小偏差。这样就能得出一个非常接近规定图形的轨迹,最大偏差不超过一个脉冲当量。101刀具半径补偿:在轮廓加工中,由于刀具具有一定的半径,刀具中心的运动轨迹并不等于所需加工零件的实际轮廓,在外轮廓加工或内轮廓加工时,刀具中心均要偏移零件外(内)表面一个刀具半径值,这种偏移称为刀具半径补偿。102.柔性制造系统(FMS):是借助于自动化传输、装卸与存储系统和一组加工、处理、检测或装配同计算机控制系统组成的制造系统。103.DNC:直接数字控制。104回流率:总回流量/总进入量。105.进出卡:根据FMS中加工单元的输入与输出绘制的卡片。106.
26、确定性/静态模型:这种模型可用生产量、制造能力、利用率与生产率等作为FMS系统参数,从总体上评价FMS。但静态模型对FMS的性能估计偏高。排队模型:它以数学规划论中随机理论为基的排队论为依据,并考虑一些动力学特性(如排队顺序)因素。但只能解决较简单的系统问题。计算机仿真模型:基于计算机的离散仿真为FMS建模提供了最为柔性的方法。可以利用它构造更为接近真实状况的复杂FMS工况,也可用于上述两类模型的仿真。IDEF建模方法:是在结构化分析方法的基础上发展起来的,可以进行功能、数据、仿真模型设计、过程描述等获取建模与设计的方法。107.FMC:(柔性制造单元):是小型化与经济型FMS,它在FMS的基
27、础上发展起来,介于单机NC机床和FMS之间,通常包括1-2台的加工中心,再配以托盘库、自动托盘交换装置和小型刀库。108主要物料传输系统:由回转传送带、有轨运输车、无轨自动导向小车系统和搬运与装卸工业机器人组成的物料传输系统。第二物料传输系统:设置在工作站处,是一个中间环节,其作用是从第一物料传输系统把物料传送给机床或其他加工处理工作站。109切削过程监控:指的是在加工状态下对刀具、工件、机床的工况和切削过程状态动态变化的信息进行自动检测、处理、识别判断及状态反馈控制。110检测监视系统:是由切削过程参数传感检测单元、信号处理单元、接口电路和识别决策单元组成。111数据采集:是传感检测、采样和
28、量化过程的总称。112信号处理:指的是对信号进行加工,其目的是去除或抑制噪声和进行信号放大,以提高信噪比。113特征提取:把高维数据经变换或映射成低维的,特征突出、易于识别的样本的过程,称之为特征的提取。114 (1)工业机器人:是一种可编程的、多功能的操作手,用以搬运物料、零件和工具或通过可变的程序编制可完成多种任务的专用装备。(2)示教再现机器人:是指在人示教操作后,能按示教的顺序、位置、条件与其他信息反复重现示教作业的机器人。(3)智能机器人:这是一种依赖于识别、学习、推理和适应环境等智能,决定其行动或作业的机器人。115 (1)关节:把两个零(部)件连接起来并有一定的运动关系的结构称为
29、关节。(2)线性关节:这种关节允许输入与输出杆件间进行相对线性滑动,杆件的轴线相互平行。它又称为L型关节。(3)正交关节:它也是相对线性滑动,但输入与输出杆件在运动时彼此相互垂直,称之为O型关节。(4)回转(转动)关节:这类关节可使连接的杆件间进行相对转动,其输入与输出杆件的轴线垂直于转动轴,称之为R型关节。(5)扭转关节:这类关节也可提供相对转动,但两杆件的轴线平行于相对转动轴,称之为T型关节。(6)旋转关节:这类关节中输入杆件的轴线平行于关节的转动轴,输出杆件的轴线则垂直于关节的转动轴,称之为V型关节。116 工作空间:机器人可操作其终端手爪所能包容的空间或操作的空间,有时称之为工作(操作
30、)包络空间。117控制分辨率:是指机器人的操作控制器和定位系统细分关节工作范围(空间)为控制器可以辨识的最近的空间点的距离。118终端效应器:机器人的终端效应器又称夹持器,它指的是为了完成规定作业任务而附加在机器人手腕上的专用装置-工具或手抓。119示教再现:示教再现就是由人工控制法引导机器人完成用户希望机器人应完成的一套作业动作,经编辑后机器人自动再现示教过的全套作业动作。120位形空间:机器人终端效应器的空间位置与姿态(又简称位姿或位形)的集合称为位形空间。121有限顺序控制、点位示教再现控制、连续路径控制、智能控制有限顺序控制:最基本的控制类型,只可用于简单的运动循环作业中,不能实现精密
31、关节位置控制。点位示教再现控制:这类控制系统中不仅有记录给定工作循环运动顺序的存储,而且有记录与运动循环相关位置的存储,位置与运动顺序都经编程而存入存储器中,作业时进行示教再现。连续路径控制:与点位示教再现控制一样有示教再现功能,但可实现光滑的连续运动控制。智能控制:机器人正在愈来愈多地成为智能型,即具备人工智能特征。122 互锁:是机器人与外部装置互联时协调程序顺序和作业活动的一种手段。输入互锁:是将外围设备发出的信号转换输入机器人控制器的活动。输出互锁:是机器人控制器发给外围设备的信号,用于控制外围设备的作业和协调机器人与外围设备的作业。123装配:是指把两个或两个以上分立的零件组合连接成
32、有一定功能的新整体。124生产线的平衡:指的是各加工和处理工序及装配工作站(线)上装配任务的排列如何保证每个工序或每个工作站要求的总制作、处理和装配作业时间近乎不变,并有相同或近似相等的总作业时间。125最小理论装配元:是指装配作业中不可再细分的实际作业任务。126优先图:根据优先约束条件,用图示法表达装配元的流程顺序,这种图称为优先图。127平衡延迟:又称平衡损耗,是指因工作站间作业分配不均衡导致的空程时间对装配线无效性的影响程度。128可装配设计(DFA):在设计产品时,把原先单个零件设计成组合功能零件,以减少装配件数与装配作业数。129装成率:装配合格率或装成好/坏比、完成装配作业的产品
33、可接受比例。130高质量:指的是企业/公司提供“超过客户期望的品质”,生产出最能使他们满意的产品(货物),提供满意的服务。131朱兰三步曲:即按“质量规划、质量控制和质量的改进”三步不断提高产品与服务的质量。132 质量工程:是指从工程的观点对产品的质量进行控制。 产品设计中的质量工程:是指在产品设计阶段考虑影响产品质量指标特性的各种变化因素,包括制造产品过程的全部变化因素。 制造过程的质量工程:指的是在产品设计阶段完成后再次利用三次设计法对过程进行设计。 服务中的质量工程:是指在产品售出后对用户正确使用和维护产品的指导与咨询,更换有缺陷或故障的产品,对用户使用产品的维修和补偿因产品的故障造成
34、用户的损失等一系列为用户服务的活动。 133鲁棒性:它被定义为产品或过程一贯实现目标值得能力,且对于难于控制的因素相对地不灵敏。从产品的角度,也可定义为使产品对不可控的作业/运作干扰引起的变化影响达到最小的能力。从过程角度,则可把鲁棒性定义为是过程对不可控的运作干扰引起的影响达到最低而经常获得优质产品的能力。134质量损失函数:是度量质量缺陷造成的社会损失的一种测度指标。135 检测:指的是为了确定产品(零件/组件/部件与整机)或原材料是否满足设计规定的质量水平和技术要求目标值而进行的测量/试等质检活动。检验:是指在实际或规范的工作条件下对产品的功能、性能、安全性与可靠性及寿命的测定、试验和评
35、价等质量控制活动的集合。136组织学习:是指利用组织手段,完全独立于现行生产与管理系统之外,对企业产品的目标值合理性的探测、分析、评价和修正的活动。137随机偏差:它是由随机因素引起的不确定性。分配偏差:当过程处于稳态时,只存在随机偏差,这种过程被称为处在统计控制状态中。当过程脱离上述状态时出现的偏差称为分配偏差。138过程能力:指的是当制造过程处于统计控制状态时,过程输出所固有的正常变动范围。139在线检测:指的是检测器具、装置或工作站在空间上集成在制造系统中的检测方式。分布式检测:是按过程顺序在关键工序上布置检测工作站的布置方式。最线检测:它包括产品上市前的综合检测。离线检测:是指被测件脱
36、离制造过程和生产线,在线外的工作站上完成检测的方式。140十分之一原则:测量造成的不准确度必须小于或等于容差的十分之一。 三分之一原则:测量误差的精密度必须小于或等于被测件许用精密度的三分之一。141 计算机集成制造简称CIM:是指在所有与生产有关企业部门中集成地用电子数据处理;是一种新的制造思想和技术形态,是未来工厂的模式,是信息技术与制造过程相结合的自动化技术与科学。计算机集成制造系统简称CIMS:是指在信息技术自动化技术与制造的基础上,通过计算机技术把分散在产品设计枣制造过程中各种孤立的自动化子系统有机地集成起来,形成适用于多品种、小批量生产,实现整体效益的集成化和智能化制造系统。计算机
37、辅助设计简称CAD:对产品进行概念设计、功能设计、结构设计直至产生零部件图和装配图。计算机辅助工程分析简称CAE:对产品零部件力学性能、物理性能、产品功能等进行分析以及考虑到成本等因素的优化设计功能。142 IDEF0:指描述系统的功能活动及其联系。用于建立制造系统的体系结构模型。IDEF1:用以描述系统信息及其联系,用于建立系统信息模型作为系统数据库设计的依据。IDEF2:用于系统动态模拟。143派生式CAPP:是利用零件的相似性来检索现有的工艺规程的一种软件系统,该系统是建立在成组技术的基础之上,按照零件几何形状或工艺的相似性归类成族,建立该零件族零件的典型工艺规程,即该零件族中零件加工所
38、需要的加工方法,加工设备,工具,夹具,量具及其加工顺序等,其具体内容可根据系统的开发程度而定。生成式CAPP:不需要事先储存零件族的成组工艺过程然后检索修改。但需要各种工艺知识并存在数据库内供调用,再利用程序系统中对各种工艺决策制定的逻辑算法自动生成工艺过程。144 波特率:是指每秒钟内传输的数据位数。145 控制器局域网简称CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一。146 分组交换技术:分组交换也称包交换,它是将用户传送的数据划分成一定的长度,每个部分叫做一个分组。在每个分组的前面加上一个分组头,用以指明该分组发往何地址,然后由交换机根据每个分组的地址标志,将他们转发至目的地,这一过程称为分组
39、交换。147 带宽:在通信线路上能被传输的最高和最低频率之间的范围。148 ISO/OSI :开放系统互连参考模型开放系统互连参考模型 (Open System Interconnect 简称OSI)是国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)联合制定的开放系统互连参考模型,为开放式互连信息系统提供了一种功能结构的框架。工厂自动化协议简称MAP:为使自动化生产作业中的计算机、PLC、机器人、数控机床等设备能进行通信互联网而建立的适合工厂LAN的制造自动化的一种协议。办公自动化协议简称TOP:是美国波音公司开发的一种用于办公自动化的局域网协议。149 可重组制造系统简称RMS
40、:一种能按市场需求变化和系统规划与设计规定,以重排(重新组态)、变形、重复利用和更新系统组态或子系统的方式,短的设计建造时间和斜升时间,高的质量和投资效益,快速调整制造过程、制造功能和制造生产能力的可变制造系统。 150可重组性:指的是一种可按规划与设计规定变化,利用子系统、模块或组元重新排列、变形、更替、剪裁和革新等手段改变系统的布置,更新过程,变换功能,改变输出量,以迅速适应市场变化的能力。选择题1自动化是指把 用于操作和控制生产的一种技术。A机械、电子和计算机 B电机、机床和传输装
41、置C液压、气动和光信号 D继电器、半导体和PLC 2在自动线中设置缓冲存储器的主要目的是A提高产品质量 B降低产品成本C增加适应能力 D提高工作效率 3闭环伺服系统与半闭环伺服系统相比,其特点是A稳定性好,精度高
42、0; B稳定性好,精度低C稳定性差,精度高 D稳定性差,精度低 4在轮廓控制系统中,NC机床之所以能加工出形状各异的零件,主要是因为有了A计算机 B两个以上进给轴C编程功能
43、; D插补功能 5产品出厂都要提供合格证,这属于A质量控制 B质量评价C质量保证 D质量规划 6决定FMS形式的主要因素是A工件流
44、60; B刀具流C切屑流 D信息流 7机器人的关节可使连接的杆件进行相对转动,其输入/输出杆件的轴线垂直于转动轴,该关节称为A 正交关节 B 回转关节 C 扭转关节 D旋转关节 8在采用机械连接与
45、固紧的装配作业中,利用零件包容与被包容界面间的运动约束把它们联系起来的方法,称为A铆接 B 压配合 C 滑动配合 D挤压与胶合 9下列概念中,哪一种是错误的。A离线检测时零件脱离制造过程,在距生产线一定距离的检测站上进行检测B 离线检测存在制造和检测的延时C 离线检测的输出超差风险小D离线检测不能及时发现输出质量问题 10用分类编码系统划分零件族(组)时,常用( )确定分组的相似性的尺码A特征码位
46、法和聚类分析法 B 特征码位法和码域法C聚类分析法和码域法 D聚类分析法、特征码位法和码域法 11AC控制是指A闭环控制 B半闭环控制 C 群控系统 D自适应控制 12某坐标测量机的触针由电机驱动,但仍由操作者进行导向,数据处理和计算由计算机完成,该坐标测量机的控制方式为A计算机辅助手动控制 &
47、#160; B 手动控制C计算机辅助电动控制 D直接计算机控制 13为了实现机床加工过程的计算机控制,需要将切削扭矩信号(电压)输入控制计算机,这时需要采用A数/模转换接口 B 开关量输入接口C脉冲计数器 &
48、#160; D模/数轮换接口 14有功率放大和反馈功能,把控制对象输出与数控装置输出的指令信号比较,修正输出的控制系统称为A 开环控制系统 B闭环控制系统 C半开环控制系统 D半闭环控制系统 15FMS适用于下述哪种生产类型A 多品种中小批量 B高生产率大批量 C低生产率小批量 D单件生产 16在同一条件下,操作(测定)方法不变,进行规定次操作(测定)所得结果之间的一致程度,称为A 精度 B 定位精度
49、; C重复定位精度 D测量精度 17只要求被控对象达到工作上给定目标位置的控制方式,称为A 直线切削控制 B点位控制 C轮廓控制 D点位直线控制 18有一类坐标测量机的X与Y向运动由工作台完成,触针只作Z向运动,这类坐标测量机结构为A立柱式 B桥式 C门架式
50、; D悬臂式 19以GT为基础开发出的CAPP系统为A生成式CAPP B派生式CAPP C混合式CAPP D创成式CAPP 20当制造系统的输出误差偏离正常统计分布范围时,此种偏差称为A随机偏差 B分配偏差 C随机与分配偏差 D三者均不是 21下述哪种代号为描述系统的功能及其联系,用于建立制造系统的体系结构模型AIDEF0
51、60; BIDEF1 CIDEF2 DIDEF1X 22某一生产类型其装备能适应不同品种制造,加工顺序决定于控制的程序,且可变顺序,此类生产类型为A柔性自动化 B 刚性自动化 C可编程自动化 D工序自动化 23某机器人操作机由4个刚体组成,具有20个关节约束,则该操作机的自由度数为A 16 &
52、#160; B 5 C 3 D4 24在数控机床加工零件的过程中,主轴转速为A 不可控输入变量 B可控输入变量 C输出变量 D固定输入变量 25在生产车间中,由一组生产工人共同完成相关
53、零件组的全部工艺过程的成组生产组织称为A成组调整 B 成组生产 C成组单元 D成组工艺 26在XY平面上加工一条与X轴成30º夹角的直线,应采用A直线切削控制系统 B 点位切削控制系统C闭环控制系统 D轮廓切削控制系统 27机床Z轴的正方向定义为A刀具远离工件的方向 B 刀具趋近工件的方向C主轴运动方向 D用户指定的方向 28制造系统从外部输入原材料、坯件及配套件,输
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