智能制造是制造业转型发展的必由之路,将数字化技术与工业控制技术融合可以解决许多以往难以解决的制造业问题,无论是配备计算机控制系统和机械手的可实现柔性生产的环型自动电镀生产线、数控激光焊接技术在高档钛合金眼镜架制造中的应用,还是基于机器视觉与智能机器人的阀门制造行业柔性生产系统,都是工业控制技术与数字化融合创新解决制造业转型升级的成功例子;但是要做到创新成果顺利地推广使用还有一个度的把握问题,还要看配套产业发展的具体情况,也就是说并非创新跨度越大效果就越好。
下面以我们在2014年与企业共同承担的市级工业科研项目“数字化图像技术支撑下的激光一步刻蚀法研制电子线路板”为例展开说明。我们的项目采用数字化与高能激光的结合大大简化线路板的制造工艺,即利用数字化图像技术将电子线路板的设计图进行数字化转化,然后通过特定软件控制高能激光直接对复膜的PCB(印刷电路板)进行气化割膜,从而省去了制版、晒版感光、显定影等很多工序,在提高新产品线路板的研制速度理论上具有明显的优势。我们与合作单位共同努力研制了激光一步刻蚀电子线路板的样机,并且用样机成功刻制出合格的线路板,但由于是采用激光一步刻蚀法刻制电子线路板,即通过数字化图像技术直接控制高能激光对复膜的PCB(印刷电路板)进行气化割膜,虽然有机高分子复膜被精确气化去除,但毕竟气化去除有机高分子复膜需要消耗较大的能量,而高能激光只有一个激光头在工作,并且运行速度难以提高,因而工作效率太低,根本不符合批量生产要求。如果退一步研究,只是用数字化图像技术控制普通激光对复感光膜的PCB(印刷电路板)进行激光感光,只越过制版一道工序,这样以数字控制的激光图像感光代替晒版感光工序,不仅感光精度质量好,而且速度快生产效率高,反而比创新程度高的一步法更适合应用于大规模生产。(www.xing528.com)
技术进步需要发明创新,发明创新也要通过应用来体现价值。上面这些实例再一次为我们的创新工作提了个醒,即一切创新都要从实际出发,搞发明要注重实用。
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