Niedawno opublikowano mapę drogową technologii „Made in China 2025” dla kluczowych pól (edycja 2015). Mapa drogowa koncentruje się na głównych potrzebach rozwoju gospodarczego i społecznego oraz bezpieczeństwa, wybiera 10 głównych strategicznych branż w celu osiągnięcia kluczowych przełomów i dąży do osiągnięcia wiodącej międzynarodowej pozycji lub międzynarodowego poziomu zaawansowanego do 2025 r. Jako jedna z 10 głównych dziedzin, cele rozwoju, kierunki i kluczowe obszary obrabiarek CNC i robotów są jasne.
Według „Mapy drogowej” w obszarze obrabiarek CNC i podstawowego wyposażenia produkcyjnego do 2020 r. udział w rynku krajowym przekroczy 70 proc.; do 2025 r. udział w krajowym rynku obrabiarek CNC i podstawowego sprzętu produkcyjnego przekroczy 80 procent, wchodząc ogólnie w szeregi światowych potęg. .
W dziedzinie robotyki dla komputerów przemysłowych do 2020 r. udział w rynku krajowym robotów przemysłowych marki własnej -własnej marki osiągnie 50 procent , a udział w rynku krajowym kluczowych komponentów krajowych osiągnie 50 procent . Możliwości systemów przemysłowych, badań i rozwoju robotów, produkcji i integracji systemów dążą do osiągnięcia światowego poziomu zaawansowanego, pomyślnie opracowano nową generację prototypów robotów i zrealizowano pewną skalę zastosowań demonstracyjnych.
Obrabiarki CNC realizują inteligencję
Obrabiarki CNC odnoszą się do obrabiarek CNC o dużej-szybkości, precyzji, inteligencji, kompozytowym, wielo-osiowym połączeniu, komunikacji sieciowej i innych funkcjach. Podstawowe wyposażenie produkcyjne to ogólne określenie wyposażenia, które produkuje różne maszyny i urządzenia. Obrabiarki CNC i podstawowy sprzęt produkcyjny obejmują obrabiarki do metalu, specjalne obrabiarki do obróbki, urządzenia do obróbki termicznej, takie jak odlewanie, kucie, spawanie, obróbka cieplna, urządzenia do wytwarzania przyrostowego itp., które mają podstawowe, uniwersalne i strategiczne cechy.
mój kraj jest od wielu lat największym na świecie producentem, konsumentem i importerem wyposażenia obrabiarek. W ciągu najbliższych 10 lat szybki rozwój kluczowych branż, takich jak elektronika i sprzęt komunikacyjny, sprzęt lotniczy, sprzęt transportu kolejowego, sprzęt elektroenergetyczny, samochody, statki, maszyny budowlane i maszyny rolnicze, a także ciągły postęp w zakresie nowych materiałów i nowe technologie Sprzęt przedstawia nowe potrzeby strategiczne i wyzwania transformacyjne. Popyt na obrabiarki CNC i podstawowy sprzęt produkcyjny zmieni się ze średniego i niskiego-endu na niski-end, od samodzielnego-do komórek produkcyjnych i kompletnych systemów, w tym załadunku i rozładunku robota oraz funkcje kontroli online, od cyfrowych po inteligentne, z obrabiarek ogólnego -przemysłu. Nowe urządzenia do produkcji sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego będą nowym hotspotem popytu.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, celem rozwoju zaproponowanym w „Mapie drogowej” jest to, aby do 2020 roku udział w rynku krajowym obrabiarek CNC i podstawowego sprzętu produkcyjnego przekroczył 70 procent, a udział w rynku krajowym standardowego systemu CNC i inteligentnego typ osiągnie odpowiednio 60 procent i 10 procent. procent, udział w krajowym rynku wrzecion, śrub, prowadnic i innych elementów funkcjonalnych osiągnie 50 procent; do 2025 r. udział w krajowym rynku obrabiarek CNC i podstawowego wyposażenia produkcyjnego przekroczy 80 proc., z czego średni czas między awariami obrabiarek stosowanych w motoryzacji. Osiągnięto 2000 godzin, zachowanie dokładności osiągnęło 5 lat; udział w rynku krajowym standardowego systemu CNC i typu inteligentnego wyniósł odpowiednio 80 i 30 procent; udział w rynku krajowym wrzeciona, śruby, prowadnicy i innych elementów o średniej funkcjonalności osiągnął 80 procent; Obrabiarki CNC Wraz z podstawowym wyposażeniem produkcyjnym weszła w szeregi światowych potęg.
Zgodnie z „Mapą drogową”, w zakresie kluczowych produktów będzie koncentrować się na rozwoju kluczowych branż, takich jak sprzęt lotniczy, samochodowy i elektroniczny sprzęt informacyjny, w celu opracowania obrabiarek CNC, zaawansowanych urządzeń do formowania i linii produkcyjnych do procesów grupowych. W tym: sprzęt do przetwarzania elektronicznego sprzętu informacyjnego, -wielkoskalowe urządzenia do produkcji i montażu elementów konstrukcyjnych do sprzętu lotniczego, kluczowe urządzenia do produkcji-silników lotniczych, kluczowe urządzenia do produkcji sprzętu okrętowego i inżynierii morskiej, kompletne zestawy do przetwarzania wyposażenie do kluczowych elementów wyposażenia transportu kolejowego oraz kompletne zestawy wyposażenia do przetwarzania kluczowych elementów branży motoryzacyjnej Wyposażenie i linie produkcyjne, cztery główne linie produkcyjne montażu procesów motoryzacyjnych, urządzenia do produkcji dużych-urządzeń energetycznych, linie produkcyjne maszyn inżynieryjnych i rolniczych i inne produkty.
W dziedzinie sprzętu do wytwarzania przyrostowego skupi się na przełomach w wydajnych procesach wytwarzania przyrostowego i kompletnych zestawach sprzętu do wysokowydajnych-wielkoskalowych- kluczowych komponentów, takich jak stopy tytanu o wysokiej{{2} }wytrzymałe stale stopowe,-stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości,-stopy wysokotemperaturowe, nie-metalowe materiały inżynieryjne i materiały kompozytowe z szeregiem oryginalnych technologii. , specjalne materiały i kluczowe technologie inżynieryjne, opracowują podstawowe urządzenia procesowe napędzane laserami, wiązkami elektronów, wiązkami jonów i innymi źródłami energii; przezwyciężyć wąskie gardła w przygotowaniu materiałów, głowicach drukujących i inteligentnym oprogramowaniu, aby zbudować łańcuch przemysłowy.
Jeśli chodzi o system CNC, skoncentruj się na rozwoju wielo-osiowej, wielo-kanałowej, wysoce-precyzyjnej interpolacji, kompensacji dynamicznej i inteligentnego programowania, inteligentnych systemów CNC z funkcjami takimi jak samodzielna -monitorowanie, konserwacja, optymalizacja i reorganizacja; zapewniają ustandaryzowaną podstawową platformę umożliwiającą programistom interwencję różnych modułów oprogramowania i sprzętu, otwarty system CNC z funkcjami takimi jak standardowy interfejs, modularyzacja, przenośność, rozszerzalność i wymienność.
Jeśli chodzi o elementy funkcjonalne o wysokiej-wydajności, skoncentruj się na opracowaniu wysokoobrotowych,-wrzecion silnikowych o prędkości obrotowej 20,000-40 000 obr/min, wielo- głowice wrzeciona osi, precyzyjne kraty, wysoka -prędkość i wysoka-precyzja łożysk wrzeciona, 1-2-stopniowe prowadnice śrub kulowych i obrotnice z dokładnością pozycjonowania mniejszą niż 6 "itp., badania i rozwój kompletne zestawy urządzeń do precyzyjnej obróbki skrawaniem, formowania, testowania i montażu wysokowydajnych elementów funkcjonalnych.
W kluczowych powszechnych technologiach skoncentruj się na cyfrowym projekcie współpracy i technologii symulacji pełnego procesu produkcyjnego 3D/4D, technologii konserwacji niezawodności i precyzji precyzyjnych i ultra-precyzyjnych obrabiarek, wydajnej technologii obróbki i formowania złożonych profili i trudnych{{ 3}}do-materiałów maszynowych i technologii testowania online .
Jeśli chodzi o projekty demonstracyjne aplikacji, inteligentny projekt modernizacji „Obrabiarki CNC i podstawowy sprzęt produkcyjny”, duży projekt naukowy i technologiczny, projekt demonstracyjny aplikacji wysokiej -wyposażenia końcowego produkcji lotniczej, projekt demonstracyjny aplikacji Zostaną przeprowadzone kluczowe komponenty lekkich materiałów motoryzacyjnych oraz nowa technologia i sprzęt montażowy, a także projekt demonstracyjny zastosowania nowej technologii i wyposażenia dla statków. Projekt demonstracyjny zastosowania inteligentnej linii technologicznej do płaszczyzny statku/powierzchni zakrzywionej.
Jeśli chodzi o wsparcie strategiczne i gwarancję, „Mapa drogowa” zaleca, aby najpierw utworzyć wspólne centrum innowacji dla wspólnych technologii obrabiarek CNC i skupić się na rozwiązywaniu kluczowych restrykcyjnych technologii, takich jak technologia projektowania cyfrowego, technologia testowania dynamicznych i statycznych charakterystyk termicznych oraz zachowanie niezawodności i dokładności. Drugim jest utworzenie zaawansowanego centrum innowacji procesu formowania i promowanie ścisłej integracji procesu produkcyjnego i sprzętu produkcyjnego.
Aplikacja demonstracyjna robotów nowej generacji
Robot to pół-autonomiczna lub w pełni autonomiczna maszyna, która integruje nowoczesną technologię produkcji, nową technologię materiałową oraz technologię sterowania informacją i jest reprezentatywnym produktem inteligentnej produkcji. Roboty obejmują roboty przemysłowe używane w środowiskach produkcyjnych i roboty usługowe używane w środowiskach innych niż-produkcyjne. Wśród nich roboty serwisowe dzielą się na roboty serwisowe osobiste/domowe, które są używane w domu lub bezpośrednio obsługują ludzi oraz roboty serwisowe profesjonalne, które są wykorzystywane w specjalnych środowiskach zgodnie z różnymi środowiskami aplikacji.
W ostatnich latach rynek robotów w moim kraju rozwija się bardzo szybko. W 2014 r. sprzedaż robotów przemysłowych w Chinach osiągnęła 56 000 sztuk, stając się największym na świecie rynkiem robotów przemysłowych. Różne typy robotów usługowych dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w przypadku katastrof i bezpieczeństwo publiczne zaczęły pojawiać się w zastosowaniach demonstracyjnych, a także domowe roboty usługowe, takie jak roboty sprzątające, dwukołowe-balansujące-pojazdy i modele dronów weszły na rynek konsumencki. Szacuje się, że do 2020 roku wielkość sprzedaży robotów przemysłowych osiągnie 150 000 sztuk, a liczba sztuk osiągnie 800 000 sztuk; do 2025 r. wielkość sprzedaży robotów przemysłowych wyniesie 260 000 sztuk, a liczba sztuk sięgnie 1,8 mln sztuk.
Zgodnie z celami rozwoju określonymi w „Mapie drogowej” do 2020 r. mój kraj zasadniczo zbuduje zorientowany na rynek-, skoncentrowany-przedsiębiorstwo i ściśle zintegrowany system przemysłu robotyki. Udział w rynku krajowym robotów przemysłowych własnej marki -własny osiągnął 50 procent, udział krajowych kluczowych komponentów w rynku krajowym osiągnął 50 procent, a średni czas między awariami (MTBF) produktów osiągnął 80, {{ 7 godzin; roboty usługowe są wykorzystywane w opiece nad osobami starszymi, rehabilitacji, usługach socjalnych, pomocy w przypadku katastrof itp. Realizują małoseryjną produkcję i zastosowanie w terenie; dokonać przełomów w podstawowej technologii nowej generacji robotów; kultywować od 2 do 3 wiodących przedsiębiorstw o rocznej produkcji ponad 10 000 jednostek i wartości wyjściowej ponad 10 miliardów juanów i międzynarodowej konkurencyjności oraz tworzyć od 5 do 8 wiodących przedsiębiorstw Klaster robotów wspierający branżę.
Do 2025 r. zostanie utworzony kompletny system przemysłu robotów, a zdolności badawczo-rozwojowe robotów, produkcja i integracja systemów będą dążyć do osiągnięcia światowego poziomu zaawansowanego. Udział w rynku krajowym robotów przemysłowych marki własnej-samodzielnej osiągnął ponad 70 procent , a udział w rynku krajowym kluczowych komponentów krajowych osiągnął 70 procent . , zaczęto popularyzować i stosować w życiu ludzi, usługach społecznych i budownictwie obronnym, a niektóre wyroby eksportowano; pomyślnie opracowano nową generację prototypów robotów i osiągnięto pewną skalę zastosowań demonstracyjnych; 1~2 firmy weszły do pierwszej piątki na świecie.
Roboty przemysłowe, roboty usługowe i nowa generacja robotów są w centrum dalszego rozwoju. Wśród nich, w dziedzinie robotów przemysłowych, konieczne jest zrealizowanie rozwoju ontologii i masowej produkcji wielo-wspólnych robotów przemysłowych, robotów równoległych i mobilnych, tak aby domowe roboty przemysłowe mogły osiągnąć skalę w spawaniu, obsługa, natryskiwanie, przetwarzanie, montaż, testowanie, czysta produkcja itp. zintegrowana aplikacja.
W dziedzinie robotów usługowych należy skoncentrować się na rozwoju robotów w obszarach usług konsumenckich, takich jak opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usługi domowe, społeczne usługi publiczne, edukacja i rozrywka; skupić się na rozwoju specjalnych robotów, takich jak roboty rehabilitacji medycznej, roboty kosmiczne, roboty ratownicze, roboty bezpieczeństwa energetycznego i drony.
W dziedzinie robotów nowej-generacji konieczne jest aktywne opracowywanie robotów nowej-generacji, które mogą sprostać potrzebom inteligentnej produkcji, zwłaszcza takich, które są kompatybilne z dostosowywaniem małych-serii , spersonalizowana produkcja i elastyczna produkcja, która umożliwia wykonywanie dynamicznych i złożonych zadań oraz współpracę z ludźmi.
Jeśli chodzi o kluczowe komponenty, należy skoncentrować się na badaniach i rozwoju cykloidalnych reduktorów wiatraczkowych do robotów, reduktorów harmonicznych, sterowników robotów o dużej-szybkości i wysokiej-wydajności, serwonapędów, serwomotorów do wysoce-precyzyjne roboty, czujniki i inne produkty. Jeśli chodzi o czujniki, konieczne jest skoncentrowanie się na opracowaniu położenia złącza, momentu obrotowego, widzenia, dotykowego, światłoczułego, pomiaru wysokiej-częstotliwości, przemieszczenia laserowego i innych czujników, aby spełnić potrzeby zastosowań w przemyśle robotów domowych.
Jeśli chodzi o kluczowe wspólne technologie, pierwszym z nich jest pokonanie całej technologii maszyny, poprawa wydajności sterowania, wydajności interakcji między-komputerem i niezawodnością produktów robotów poprzez seryjne projektowanie i produkcję seryjną robotów, ulepszenie robota stosunek obciążenia do własnej-masy oraz współpraca między-robotami. Celem jest bezpieczeństwo, a kluczowe wspólne technologie będą rozwiązywane etapami. Drugi to technologia komponentów, mająca na celu przebicie się przez kluczowe komponenty robotów, spełnienie wymagań zastosowania na rynku krajowym, zaspokojenie potrzeb kluczowych komponentów robotów współpracujących z ludźmi oraz zaspokojenie potrzeb kluczowych komponentów nowych robotów oraz przeprowadzenie kluczowe wspólne badania technologiczne etapami. Trzecia to integracja technologii aplikacji w celu poprawy zdolności robota do rekonfiguracji zadań i adaptacyjnego dostosowywania odchyleń, poprawy zdolności robota do wykonywania złożonych zadań w środowisku współistnienia ludzi-maszyny oraz promowania integracji robotów w życie ludzkie i etapami przeprowadzanie kluczowych wspólnych badań technologicznych.
W zakresie projektów demonstracyjnych aplikacji konieczne jest promowanie rozwoju i demonstracji aplikacji kluczowych komponentów robotów oraz wspieranie rozwoju i przemysłowego zastosowania kluczowych komponentów, takich jak reduktory, sterowniki, serwomotory, napędy i czujniki. Promuj projekty badań nad podstawową technologią robotów przemysłowych i projekty demonstracyjne zastosowań, wspieraj podstawową technologię robotów przemysłowych, technologię współpracy między wieloma-robotami przemysłowymi i inteligentne badania nad technologią robotów przemysłowych, a także promuj zastosowania demonstracyjne według pod-sektorów. Promować badania nad technologią robotów usługowych i projekty demonstracyjne zastosowań, koncentrować się na wspieraniu rozwoju robotów społecznych i robotów użyteczności publicznej w medycynie, rehabilitacji, opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnych, ratownictwie itp., tworzyć dobre środowisko społeczne i polityczne oraz promować demonstracje i zastosowania produktów krajowych. Promuj projekty demonstracyjne szkolenia talentów w dziedzinie robotyki, wzmacniaj budowę powiązanych- dyscyplin zawodowych związanych z robotyką, wzmacniaj multi-przekrojową-integrację dyscyplinarną, wzmacniaj wymianę międzynarodową i uczenie się, przyspieszaj wprowadzanie zagranicznych dyscyplin zawodowych{ {5}}pozbądź się talentów, stwórz strony demonstracyjne do nauki robotyki i pielęgnuj podstawowe talenty.
W zakresie strategicznego wsparcia i gwarancji dla komputerów przemysłowych „Roadmap” sugeruje przygotowanie specjalnych planów dla robotów, aby wspierać i promować budowę niezależnych zdolności innowacyjnych i niezależnych marek robotów oraz nagradzać przedsiębiorstwa lub projekty, które mają lub wybitny wkład w rozwój przemysłowy i wdrażać je. „Trzy-letni plan działania na rzecz wzmocnienia podstawowej konkurencyjności przemysłu wytwórczego (2015-2017)” wspiera projekty uprzemysłowienia kluczowych technologii robotów przemysłowych. Ustanowienie wspólnego centrum innowacji robotów w celu prowadzenia badań nad wspólnymi technologiami robotów i kluczowymi technologiami. Ustanowienie centrum testowania i oceny robotów, aby realizować możliwości testowania wydajności robotów i ich kluczowych komponentów, a także możliwości oceny wydajności niezawodności i bezpieczeństwa oraz promować system oceny i certyfikacji robotów. Jednocześnie konieczne jest wzmocnienie badań i formułowanie podstawowych wspólnych norm, kluczowych norm technicznych i kluczowych norm aplikacyjnych dla robotów oraz aktywny udział w międzynarodowych pracach normalizacyjnych.

