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作者:八月      发布时间:2021-06-16      浏览量:0
能量影响很大,数学模型的发展是从线框模型到表面模型,再到常用的实体模型。当不同类型的模型结构描述同一对象时,可以表达不同的信息容量,例如在表示正六面体结构的数学模型中,线框模型只能通过线框来表达边缘信息,而在曲面模型中,人们可以表达每个曲面的信息,包括线框模型中包含的所有边的信息,如果用实体模型来表示模型信息,不仅可以

能量影响很大,数学模型的发展是从线框模型到表面模型,再到常用的实体模型。当不同类型的模型结构描述同一对象时,可以表达不同的信息容量,例如在表示正六面体结构的数学模型中,线框模型只能通过线框来表达边缘信息,而在曲面模型中,人们可以表达每个曲面的信息,包括线框模型中包含的所有边的信息,如果用实体模型来表示模型信息,不仅可以在模型中包含边和面信息,还可以在模型中包含实体的内部结构信息,模型信息在整个制造过程中的传递也会影响到从设计环境到制造环境的智能化程度

编程环境;从编程环境到控制系统;信息传输的有效性也会对整个智能处理产生很大的影响;我们来看看数学模型信息从环境到环境的传递对我们加工编程的影响,在开发的早期,甚至现在,很多产品模型设计出来后,往往通过一些转换格式,传递到环境中进行编程操作,例如,众所周知,这种转换会产生一定的信息丢失,在环境中,丢失的信息不会被平台使用,即使实体模型包含了更多的零件结构信息,但在转换过程中特征信息及其特征参数会丢失,因此,只有从根本上保证模型数据在传输过程中的完整性,才有可能进行更加智能化的管理

现有的一些集成软件的出现是为了从根本上解决这一问题,许多独立的平台也通过与软件供应商的合作来解决数据传输的问题,为智能化奠定了良好的基础。从控制系统到控制系统的过程看信息传输对智能处理的影响;现在几乎所有的编程系统和控制系统都是通过代码来传递处理信息的,最多只有上百个代码,所以能够表达的信息量是有限的,我们能找到更好的方式来传递更多的信息吗?目前,人们已经开发出一套新的模型标准——数学模型。今后,无论是编程系统还是控制系统都可以直接读取该数学模型,并对软件包进行识别

包含了零件的工艺信息和结构信息,完全避免了模型在传递过程中的丢失,在这种模型结构的基础上,可以实现更多的智能化,但在未来,代码将是我们唯一的选择。第三,当前数控编程系统的智能化实现程度。基于目前的实体模型结构,数控编程系统已经实现了部分的智能化,由于实体模型是通过特征建模获得的,如何在编程过程中获得这些特征,然后直接对这些特征进行编程,并在操作过程中根据专家系统的支持提供更多的自动操作选项,已成为当前智能数控编程系统的主要发展方向