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『簡體書』航天智能制造技术与装备

書城自編碼: 3526616
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術航空/航天
作者: 孟光 ,郭立杰,程辉
國際書號(ISBN): 9787568060820
出版社: 华中科技大学出版社
出版日期: 2020-08-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:NT$ 828

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編輯推薦:
本书将智能制造技术融合到航天装备制造过程,详细讨论了航天制造关键过程中的智能化技术。智能制造是什么,我国的航天制造业为什么需要智能制造是本书讨论的*个问题。了解之后,本书首先从整个航天行业角度出发,阐述了智能制造技术对航天产业链、价值链造成的冲击和变革。第二部分详细阐述了信息技术与航天制造技术融合。数字化制造是智能制造的基础,本书首先介绍航天数字化制造技术,在此技术上对新一代信息技术与航天制造的进一步融合进行了研究。第三部分对航天产品关键工艺中涉及的智能技术、智能装备进行了详细阐述,包括机械加工、成型、焊接、装配等,后对航天特种加工机器人进行了介绍。
內容簡介:
本书内容先进,填补国内同类图书空白,已列为湖北省学术著作出版基金、国家出版基金申报项目。
關於作者:
孟光,上海交通大学教授、博导,教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年基金获得者,现任上海市 航天局副局长 中国航天技术(上海)研究院 副院长;曾任上海交通大学机械系统与振动国家重点实验室主任、机械与动力工程学院院长。现为中国振动工程学会常务理事,IFToMM 国际转子动力学会议学术委员会委员和 I MECH E 国际旋转机械振动会议组织委员会委员,International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation副主编,《航空学报》,《振动工程学报》,《应用力学学报》,《振动与冲击》,《机械强度》等杂志编委。
目錄
第1章航天产业发展历程及需求1
1.1航天产品介绍1
1.1.1运载火箭1
1.1.2卫星系统2
1.1.3载人飞船3
1.1.4其他航天产品4
1.2国外航天产业发展及启示5
1.2.1美国航天产业发展5
1.2.2俄罗斯航天产业发展7
1.2.3欧盟航天产业发展8
1.2.4国际航天产业发展的启示9
1.3中国航天产业的发展11
1.3.1中国航天产业发展历程11
1.3.2构建商业航天新业态13
1.4航天制造特点与需求18
1.4.1中国制造特点18
1.4.2航天制造发展需求24
1.4.3发展航天智能制造技术与装备的任务28
第2章新工业革命时代的航天制造体系31
2.1新工业革命32
2.1.1德国工业4.0战略32
2.1.2美国先进制造伙伴计划33
2.1.3中国制造2025战略35
2.2智能制造36
2.3互联制造38
2.3.1概念分析38
2.3.2航天互联制造40
2.4价值链协同发展44
2.4.1航天价值链细化与重构44
2.4.2航天制造协同发展48
2.4.3航天价值链协同管控49
2.5从制造到服务51
2.5.1航天制造服务化52
2.5.2航天制造服务化过程中价值链变化53
第3章航天领域数字化制造56
3.1航天领域数字化制造现状56
3.2航天领域数字化制造关键技术框架58
3.2.1MBD技术58
3.2.2数字样机59
3.2.3MDO技术60
3.2.4并行数字化产品定义61
3.2.5BOM技术61
3.2.6MES62
3.3基于MBD的航天数字化工艺典型应用63
3.3.1数字化协同产品研发66
3.3.2数字化工艺设计和管理71
3.3.3数字化工艺仿真76
3.4航天数字化制造执行管理技术的应用80
3.4.1生产调度管理80
3.4.2生产现场作业执行管理81
3.4.3物流管理82
3.4.4生产过程质量管理85
第4章新一代信息技术与航天制造技术的融合87
4.1大数据技术87
4.1.1航天智能制造业大数据的来源与特点87
4.1.2航天制造大数据平台88
4.1.3航天制造业大数据应用89
4.2物联网技术91
4.2.1航天制造智能物联的特点91
4.2.2航天制造物联网关键技术91
4.2.3航天制造车间物联网示例93
4.3数字孪生技术98
4.3.1数字孪生技术发展现状98
4.3.2航天制造数字孪生的关键技术102
4.3.3航天制造数字孪生技术的应用113
4.4综合集成应用118
4.4.1航天智能制造的纵向集成118
4.4.2航天价值链的横向集成119
第5章航天钣金件数字化制造技术122
5.1钣金件数字化制造内涵及过程特性122
5.1.1钣金件制造过程的特性分析122
5.1.2钣金件数字化制造技术和系统125
5.2钣金件成形工艺过程智能化设计130
5.2.1面向制造过程的知识重用130
5.2.2钣金件成形工艺过程及设计方式132
5.2.3钣金件成形工艺流程智能化设计134
5.3钣金件成形模具数字化设计140
5.3.1钣金件成形模具结构特点141
5.3.2钣金件成形模具数字化设计方法141
5.4典型钣金件成形回弹补偿145
5.4.1钣金件制造模型及其数字化定义145
5.4.2典型钣金件回弹问题及解决方法149
5.4.3型材零件拉弯成形回弹预测与补偿151
5.4.4框环零件液压成形回弹预测与补偿156
5.5钣金件数字化检测162
5.5.1钣金件检测内容163
5.5.2钣金件数字化检测流程163
5.6典型钣金件数字化制造应用案例165
5.6.1框环零件液压成形数字化制造应用案例165
5.6.2型材零件拉弯成形数字化制造应用案例167
5.7钣金件数字化制造技术发展展望169
第6章面向难切削材料的智能化特种加工技术与装备171
6.1电加工技术原理与应用171
6.2电加工关键技术的智能化需求173
6.3闭式整体叶盘多轴联动数控电火花成形加工技术与装备174
6.3.1多轴联动电火花成形加工数控系统175
6.3.2专用CAM系统177
6.3.3智能工艺专家系统179
第7章航天材料与典型构件智能热处理技术与装备181
7.1航天典型构件虚拟热处理技术182
7.1.1虚拟热处理技术内涵182
7.1.2虚拟热处理技术范围183
7.1.3虚拟热处理技术研究进展184
7.1.4虚拟热处理技术在航天领域的应用进展186
7.1.5虚拟热处理技术在航天领域的发展方向187
7.2航天热处理材料与工艺数据库188
7.2.1热处理数据库内涵188
7.2.2航天热处理材料与工艺数据库建设189
7.2.3航天热处理材料与工艺数据库发展方向190
7.3航天热处理数字化装备与技术190
7.3.1热处理数字化装备内涵190
7.3.2热处理数字化装备研究进展191
7.3.3航天领域典型热处理数字化装备194
7.3.4航天领域热处理数字化装备发展方向199
第8章自动化和智能化航天表面工程技术与装备200
8.1航天表面工程技术概述200
8.2物理气相沉积技术200
8.2.1物理气相沉积技术分类200
8.2.2物理气相沉积技术的发展现状203
8.2.3物理气相沉积技术应用206
8.3喷涂技术208
8.3.1喷涂技术分类208
8.3.2喷涂技术的发展现状210
8.3.2喷涂技术应用212
8.4激光表面处理技术216
8.4.1激光表面处理技术216
8.4.2激光表面处理技术的发展现状217
8.4.3激光表面处理技术的应用218
第9章典型航天结构件智能焊接技术与装备222
9.1焊接工艺及仿真技术222
9.1.1焊接仿真技术222
9.1.2焊接专家系统228
9.2基于自适应检测与反馈控制的智能焊接技术与装备231
9.2.1基于电弧稳定性控制的焊接过程传感与反馈控制技术232
9.2.2搅拌摩擦焊恒压力温度自适应控制技术236
9.2.3基于激光跟踪的焊缝路径自适应控制238
9.2.4基于熔池视觉检测的熔化焊自适应控制242
9.2.5激光焊接过程质量在线检测244
9.2.6激光电弧复合焊接过程质量在线监测248
9.3焊接缺陷实时智能评定技术251
第10章大温差弱刚性航天夹层构件制造技术254
10.1大型共底夹层构件特点及需求254
10.2共底蒙皮数据采集及处理技术255
10.2.1共底蒙皮数据采集255
10.2.2采集数据处理257
10.3共底蒙皮的制备技术260
10.3.1泡沫夹芯热成型与数控加工260
10.3.2蒙皮与PMI泡沫夹芯的粘接固化262
10.4共底粘接质量检测264
10.4.1接触式超声检测技术多次纵波脉冲回波法264
10.4.2脉冲相位红外热成像无损检测技术267
10.4.3无损检测技术验证276
第11章复合材料制造技术与装备278
11.1纤维缠绕成型工艺与制造技术279
11.1.1纤维缠绕成型工艺280
11.1.2纤维缠绕设备282
11.1.3纤维缠绕工艺的发展趋势285
11.2模压成型工艺与智能制造技术287
11.2.1模压成型工艺概述287
11.2.2模压料的工艺性及自动化生产289
11.2.3模压成型工艺参数优化技术297
11.3热压罐成型工艺与智能制造技术317
11.3.1热压罐成型工艺概述317
11.3.2热压罐成型工艺数字化制造技术319
第12章增材制造技术与装备324
12.1增材制造技术概述324
12.2增材制造技术的典型工艺与装备326
12.2.1激光选区熔化技术326
12.2.2激光熔融沉积技术336
12.2.3激光选区烧结技术344
12.3增材制造技术的应用350
12.3.1激光选区熔化技术在航天领域的应用350
12.3.2激光熔融沉积技术在航天领域的应用357
12.3.3激光选区烧结技术在航天领域的应用360
12.3.4增材制造技术在深空探测领域的应用363
12.4增材制造技术发展趋势367
第13章航天大型部件自动化柔性对接装配技术371
13.1大型部件自动化装配技术现状371
13.2对接装配调姿定位系统376
13.3数字化装配位姿测量系统381
13.3.1激光跟踪仪测量技术382
13.3.2电子经纬仪测量技术383
13.3.3室内GPS测量技术385
13.4测量匹配调整的多自由度协调控制技术390
13.5运载火箭筒体构件柔性对接装配实例393
13.5.1系统研制393
13.5.2测量匹配调姿对接实验395
第14章航天智能生产线车间401
14.1大型复杂结构件智能涂装生产线401
14.1.1大型复杂结构件智能涂装生产线布局与构成402
14.1.2大型复杂结构件涂装不同工艺参数之间的智能化匹配403
14.1.3大型复杂结构件涂装生产线智能控制技术408
14.2航天热处理智能车间410
14.2.1热处理智能车间内涵410
14.2.2热处理生产管理系统411
14.2.3热处理设备集控系统412
14.3航天智能焊接车间417
14.3.1智能车间布局优化418
14.3.2智能系统建设420
14.3.3关键工序自动化、智能化改造426
参考文献429
內容試閱
航天制造业是体现国家科技实力和竞争力的重要战略性行业,我国经过50多年努力已跻身于世界航天大国行列。但相比航天强国,我国航天制造业仍存在一定的差距。智能技术的应用能够弥补制造技术水平与产品需求之间的差距,有效推进战略转型,使我国航天制造业实现工业化、规模化、产业化。这也是保持我国航天制造业持续快速发展、促使我国向航天强国迈进的必由之路。
本书就智能制造技术与航天装备制造过程的融合展开了讨论,详细讨论了航天制造关键过程中的智能化技术。
第1~2章首先讨论了智能制造是什么,我国的航天制造业为什么需要智能制造这两个问题。之后,本书从整个航天行业角度出发,阐述了智能制造技术对航天产业链、价值链造成的冲击和带来的变革。
第3~4章详细阐述了信息技术与航天制造技术的融合。数字化制造是智能制造的基础,本书首先介绍了航天数字化制造技术,在此技术上对新一代信息技术与航天制造的进一步融合进行了研究。
第5~13章对航天产品关键工艺中涉及的智能技术、智能装备进行了详细阐述,包括钣金件成形、机械加工、热处理、表面处理、焊接、共底夹层制造、复合材料制造增材制造、大型部件装配等制造过程中的智能技术和装备。
第14章介绍了智能制造生产线、智能制造车间案例。航天产品智能车间与智能生产线是智能技术在生产中的集成应用实例,本章选择几类典型车间进行了介绍。
本书主要由孟光、郭立杰、程辉撰写。胡蓝、张在房、南博华、李照谦、刘晓、唐丽娜、鞠鹏飞、尹玉环、田杰、王晓蕾、鞠博文、朱小刚、王涛等也参加了部分内容的撰写工作,在此对他们表示感谢。在完成本书的过程中,我们参考了大量文献,在此向文献作者们表示衷心的感谢。同时,感谢华中科技大学出版社的邓薇、万亚军等为本书出版付出的辛勤劳动。
由于作者能力有限,书中难免存在疏漏之处,请各位读者谅解。
作者
2019年5月

 

 

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