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M        市场观察

                      ARKET  WATCH






                 高强度、轻量化耐高温材料(如钛合金)的                           1.建立发动机关键零件的高效高精高稳定
             机加工技术 ; 连杆盖分界面技术 ; 激光加工裂解                     性加工柔性自动线技术的研发体系
             技术 ; 镗孔在线测量及刀具磨损检测的加工补偿                           集中国内相关高等院校、研究单位,行业力
             技术。                                           量,开展汽车发动机关键零件高效、高精、高稳
                (8)活塞制造技术的提升                               定性加工柔性自动线共性技术研究,通过建立多
                                                           方合作共赢,成果共享的创新机制,发挥集体力
                 耐热、耐腐蚀、耐磨镁合金活塞精铸及精加
                                                           量,联合进行关键共性技术研发和应用,对提高
             工技术 ; 活塞环、 活塞群部耐磨及减磨涂层技术 ;
                                                           我国汽车发动机关键零件柔性自动线技术水平和
             活塞异形孔精密镗削微进给加工技术 ; 基于图像
                                                           产品的竞争能力具有重要的战略意义。
             测量的活塞销扣环自动装配防错技术 ; 活塞容积
             的在线高精度检测技术 ; 镗孔在线测量及刀具磨                           利用研发平台的产、学、研、用团队优势,
             损检测的加工补偿技术。                                   从应用基础技术研究、关键制造装备技术研究和
                                                           自动线关键技术研究三个层面进行展开,凝练平
                (9)涡轮增压器制造技术的提升
                                                           台的研究方向和任务,解决研究课题与市场脱节
                 陶瓷材料涡轮制造技术 ; 碳纤维强化树脂压
                                                           的问题。
             气机制造技术 ; 钛合金涡轮制造技术 ; 整体叶片
                                                               应用基础技术研究主要包括 : 工艺创新、系
             加工技术 ; 单晶涡轮制造技术。
                                                           统结构优化、动态测试、误差补偿、切削优化和
                (10)直喷喷油器制造技术的提升
                                                           精度与可靠性等研究方向。 提出的研究课题包括 :
                 激光打孔喷油嘴喷孔加工技术 ; 阀座锥面微                     发动机关键零件创新工艺研究、高速机床高刚度
             细电火花加工技术 ; 共轨喷油器零件中孔座面的                       轻量化优化技术、高速高精度机床整机动态性能
             精磨技术 ; 制造一致性及精密装配质量控制技术 ;                     测试与评价技术、高速高精度机床精度保持性技
             基于液流磨料混合作用的喷嘴去毛刺技术。                           术、高精度机床误差检测补偿技术、高速高精度
                (11)高压共轨制造技术的提升                            高表面质量伺服优化技术、高速切削动态稳定性
                                                           研究、高速切削加工工艺参数优化研究和系统可
                                                           靠性技术研究等。
                                                               其中,创新工艺研究是通过对发动机关键零
                                                           件加工受载的分析,针对其加工特征工作性能失
                                                           效的敏感区域,基于提高发动机关键零件工作性
                                                           能(耐腐蚀、抗疲劳)的加工新工艺、新方法进
                                                           行研究。
                                                               高速机床高刚度、轻量化优化技术是针对缸
                                                           体、 缸盖、 曲轴等关键零件的加工, 结合加工中心,
                                                           车削中心以及曲轴随动磨床的具体结构,利用基
                                                           于结合面接触特性参数耦合、移动部件空间位置
                                                           参数以及加工参数的整机全参数刚度场理论进行
                                                           有限元建模仿真, 同时结合实际的整机模态实验,
                 精密偶件的中孔座面精密加工和配付技术 ;                      获得整机的刚度场分布,形成完整的结构模态参
             精密微小喷孔和节流孔加工技术 ; 高压共轨系统                       数库,为整机的结构优化提供准确的设计依据。
             集成和装配调试技术、测试技术 ; 精密零件去毛
                                                               高速高精度机床精度保持技术,主要围绕汽
             刺和清洁度控制技术。
                                                           车发动机缸体、缸盖、曲轴等关键零件加工所用
                                                           高精度装备——加工中心、车削中心、异形外圆
                 三、对策与建议


            ·46· 第04期  数控机床市场
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