馮兆振
【摘要】伴隨著我國科學技術的進步以及社會經濟的發展,我國的鑄造行業也獲得較快的發展。最突出的表現就是計算機技術的應用越來越廣泛。計算機技術具有獨特的優勢與特點,能夠實現我國鑄造行業的自動化控制與管理,因而在我國的鑄造行業中具有良好的發展前景。當前我國鑄造行業的生產技術涉及的范圍比較廣,有鑄造工藝以及造型材料和計算機的應用。雖然計算機在我國的鑄造行業有了一定程度的發展,但是當前我國鑄造行業的不管是經濟發展規模還是技術裝備等對存在一定的問題,這些問題的存在也在很大程度上制約了我國鑄造行業計算機技術應用。本文主要就我國鑄造行業的發展現狀以及存在的問題進行分析,并且就計算機技術在我國鑄造企業中的應用進行具體的闡述,為更好的促進我國鑄造行業的發展提供科學的參考依據。
【關鍵詞】鑄造行業 計算機 現狀 問題 應用分析
【中圖分類號】TG2 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2017)11-0173-02
隨著我國市場經濟的不斷發展,我國的鑄造行業在日益激烈的市場競爭中也面臨嚴峻的挑戰。鑄造的數量已經不能成為企業立足的根本,在市場競爭中鑄造企業想要獲得健康持久的發展必須要保障鑄造的速度與質量。傳統的鑄造工藝與生產方法已經不能適應現代化的市場需求,只有不斷的引進新技術以及新思維才能更好的促進我國鑄造行業的發展[1]。在鑄造行業中應用計算機技術就是最突出的表現。可以說,計算機技術的應用為我國鑄造行業的發展帶來了翻天覆地的變化,從某種層面上來講促進了我國鑄造行業的可持續性發展。
一、當前我國鑄造行業發展現狀分析
在我國的機械制造業中鑄造占據著很大的份額,鑄造技術是推進我國國民經濟可持續發展的關鍵性技術。比如在機床以及柴油機等基礎上,鑄造件占據八成的份額,在汽車產品上鑄造件占據三成的份額[2]。總之,在我國國民經濟的發展中鑄造技術占據很重要的地位,尤其是計算機技術的應用,使得我國的鑄造技術水平獲得很大程度上的提升。
(一)鑄造規模大以及鑄造產量多
我國的鑄造行業的廠點比較多職工的人數也比較多。不管是生產的規模還是從業的人數在世界上都占據首位。自我國改革開放以來,鑄造裝備以及鑄造技術都獲得一定程度的發展,為我國鑄造行業的發展奠定了堅實的基礎。
(二)鑄造技術取得較快的發展
造型材料以及鑄造工藝都獲得較快的發展,比如鑄型涂料的發展,基本上是解決了鑄鐵以及鑄鋼件用的醇基涂料,成功的開發出了金屬型以及鑄管等專用的涂料。鑄造工藝也獲得較快的發展,比如氣沖造型以及V法造型等。
(三)計算機技術獲得廣泛的應用
在鑄造行業中應用計算機技術能夠實現我國鑄造行業根本性的變革。比如計算機識圖以及機器人等的應用使得我國的鑄造行業在國際市場上也獲得一定的立足之地[3]。
二、當前我國抓鑄造行業在發展中存在的問題分析
雖然我國鑄造行業在近些年獲得較快的發展,但是與發達國家相比還是存在一定的差距的。下面對這些具體存在的問題進行認真的闡述:
(一)經濟規模小
當前我國鑄造企業的廠點雖然多,但是規模不大,同時專業化程度也不高。與發達國家的鑄造行業相比其差距還是很大的。
(二)鑄造的產品質量不高
不管是產品的外觀還是內在的性能與發達國家相比都具有一定的差距。產品的尺寸精準度以及表面粗糙度等都不及發達國家。不僅如此,就連材質的成分以及產品的組織與性能等都與歐美國家存在很大的差距。
(三)技術條件比較差
受不完善的生產過程控制以及檢測手段等因素的影響,我國的鑄造行業不管是產品的質量還是經濟效益都亟需改善。就熔煉技術而言,發達國家在冶煉合金鋼時主要采用VOD設備,但是我國卻依舊采用傳統的感應爐生產方式。在熔煉有色金屬時,我國依舊采用焦炭坩堝爐等技術,而這些技術早已經被發達國家所淘汰[4]。比如在工藝設計方面,國外主要采用計算機輔助制造技術,但是我國只有少數的企業采用這類技術,大部分的鑄造企業依舊是憑借工藝員的經驗來進行設計。
(四)高耗能,高污染
正常情況下,我國生產1噸的合格鑄鐵件需要消耗600千克左右的標煤,但是國外生產1噸的合格鑄鐵件則需要350600千克左右的標煤,由此可知,我國的能源消耗基本上是國外的兩倍。高耗能必然會伴隨著高污染,鑄造企業對環境的污染也是很嚴重的。這種高耗能、高污染的生產是不滿足我國生態經濟的發展的。
三、我國鑄造行業中計算機的應用分析
(一)計算機在鑄造車間管理中的應用
關于鑄造車間的管理應用最多的還是數據庫軟件,其管理的內容比較廣泛,主要涉及人事管理、倉庫管理以及財務管理等。除此之外,還包括鑄造車間的成本管理以及銷售管理等各種報表的涉及與打印等。總之采用數據庫軟件可以很好的將這些復雜的內容進行統一規劃的管理[5]。
(二)計算機在測試與控制中的應用
在鑄造生產的每個環節,測試與控制都貫穿其中,特別是在生產線以及大批量生產情況下,測試與控制發揮了其積極的作用。在測試與控制中,計算機技術的應用主要體現在以下幾個方面:
1.砂處理工藝具有一定的復雜性,對控制與管理的要求比較高,不僅設備的品種多,就連物料搬運的數量也比較多,主要控制水分的含量以及砂的溫度與濕度。
2.散料稱量輸送主要涉及到鑄造生產中的舊砂以及石灰石等散料的稱量與輸送,對于這些散料的稱量與輸送都可以通過計算機技術等來進行有效的處理。
3.低壓鑄造技術同樣也是利用計算機技術對低壓的鑄造過程進行控制,采用計算機技術進行有效的控制可以對鑄造工藝規范進行有效的穩定,對于液位下降造成的壓力損傷,計算機可以進行自動的補償[6]。
4.采用計算機技術控制爐溫,可以實現自動采樣,并且能夠在采樣的時間間隔內準確的求出給定的值與測定值之間的偏差,計算機還可以根據偏差值求出操作量,進而輸出控制信號,給予科學合理的控制。
(三)計算機在專家系統中的應用
專家系統是基于知識人工智能領域開發的計算機系統,主要涉及知識庫、數據庫以及知識的獲取機制等部分。我國的鑄造行業的生產是個復雜系統的項目,各類因素都會對鑄造產品的質量形成一定的影響。但是這些因素基本上都是隨機性的,是很難用簡單的數學公式進行描述的[7]。鑄造生產專家系統與社會實踐聯系比較密切,其發展也需要大量的鑄造企業的支持,該項系統的研發是一個相對龐大的系統工程,需要多方面力量支持與參與。
(四)計算機在信息處理系統中的應用
當今社會已經進入“信息爆炸”的社會,對我國的鑄造企業而言每個部門之間都需要進行大量的信息的傳遞。但是我國鑄造行業的信息處理技術還存在一定的缺陷,首先就是沒有形成獨立的規模,基本上還是傳統的來料加工模式,鑄造工藝也不具備一定的先進性。其次應用的范圍比較窄,集中應用于鑄造企業的人事以及財務管理方面,對于現場的管理力度不夠,沒有形成系統的集成模式。最后,缺乏信息技術應用不夠先進,我國的鑄造企業必須要充分的吸收現代化的生產技術,來實現自身的發展與超越。
(五)計算機在鑄造工裝中的應用
在鑄造模具以及模板等鑄造工裝中,現代制造技術的應用更加有利便捷。因而,在當前的鑄造工裝中比較多的采用了先進的設計以及制造手段。主要表現在計算機輔助控制技術的一體化,可以在三維特征造型系統上進行模具的直接設計,甚至可以直接生成NC代碼,快速的生產出質量比較高的鑄造模具。不僅如此,利用快速原型制造技術可以快速的提供鑄造工裝的模樣,進而在很大程度上降低試制的成本[8]。
(六)因特網與鑄造企業
因特網是國際性的計算機互聯網絡,是由很多的計算機組成,因特網是現代社會信息傳遞的主要工具,在人類的生產與生活中扮演著重要的角色。我國的鑄造行業也在很大程度上受到因特網的影響,當下,國際上比較先進的鑄造企業都是通過因特網來進行生產信息的傳遞的。可以說因特網在根本上變革了傳統企業的運作模式,進而推進我國鑄造行業更加健康的發展。因特網技術在我國鑄造行業的應用主要體現在以下幾個方面:首先給鑄造企業帶來新的研究與開發、制造方式。利用因特網可以實現不同空間的協同研究與開發,進而對企業的資源進行充分的利用的配置。其次改變了鑄造企業的售前與售后服務方式,利用因特網可以實現遠程的演示以及對企業設備進行遠程的監控與檢測。最后,給我國鑄造企業帶來新的管理模式,因特網的應用使得我國的企業管理更具集約化,另外還可以對企業的生產鏈進行動態的管理,通過提高企業的管理水平來降低企業的管理成本,進而推進我國鑄造企業可持續性發展。
四、結語
綜上所述,伴隨著我國科學技術的進步,我國的計算機技術也獲得較快的發展,其應用范圍也越來越廣泛。甚至在我國的鑄造行業中都獲得一定的普及。近些年來,我國的鑄造企業獲得了較快的發展,雖然發展的速度有了很大程度的提升,但是經濟發展規模以及管理水平等都存在一定的問題,鑒于此,必須要加大計算機技術在我國鑄造行業中的應用力度,通過計算機技術的應用來不斷的提升我國鑄造行業的管理水平,進而更好的促進我國鑄造行業的健康持久發展。
參考文獻:
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