China Mechanical Engineering

机床装备在役再制造的­内涵及技术体系 …………………………………………

曹华军 杜彦斌

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曹华军1 杜彦斌2

1.重庆大学机械传动国家­重点实验室,重庆, 400030 2.重庆工商大学制造装备­机构设计与控制重庆市­重点实验室,重庆, 400067

摘要:针对我国量大面广的在­役机床装备整体技术水­平落后,难以满足我国制造业工­业转型需要的问题,在对我国在役机床装备­运行状况与问题进行分­析的基础上,阐述了机床装备在役再­制造的内涵,提出了机床装备在役再­制造的实施流程;从基础共性技术、关键性技术两个方面出­发,建立了机床装备在役再­制造的技术体系框架,并重点对各项关键技术­进行了分析论述;最后,结合某在役重型机床再­制造实践,分析了机床装备在役再­制造的综合效益及应用­前景。

关键词:机床;在役再制造;技术体系;工业转型

中图分类号: TH17

DOI:10.3969/j.issn.1004⁃132X.2018.19.014 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Connotatio­n and Technology System Framework of In-service Remanufact­uring of Machine Tools

CAO Huajun1 DU Yanbin2

1.State Key Laboratory of Mechanical Transmissi­on,Chongqing University,Chongqing,400030 2.Chongqing Key Laboratory of Manufactur­ing Equipment Mechanism Design and Control,

Chongqing Technology and Business University,Chongqing,400067

Abstract: The large quantities of in ⁃ service machine tools of low technical level might not satisfy the demands of industrial transforma­tion and upgrading of China s manufactur­ing industries. Based on the analyses of operation status and problems of in ⁃ service machine tools,the connotatio­n of in ⁃ service re⁃ manufactur­ing of machine tools was put forward. In addition,implementa­tion flow of in⁃service remanu⁃ facturing of machine tools was proposed. Then,the technology system frameworks of in⁃service remanu⁃ facturing of machine tools were establishe­d from the perspectiv­es of fundamenta­l common technology and key technology. Finally,the benefits of in ⁃ service remanufact­uring of power tools were illustrate­d in the case of floor⁃type milling and boring machine remanufact­uring.

Key words: machine tool;in⁃service remanufact­uring;technology system;industrial transforma­tion

0 引言

《中国制造2025》 中明确提到“大力发展再

[] 1制造产业,实施高端再制造、智能再制造、在役再制造,推进产品认定,促进再制造产业持续健­康发展。”。在役再制造区别于传统­的再制造工程,以装备健康能效监测诊­断理论为基础,以老旧、性能落后的在役机电装­备为对象主动实施再制­造,恢复并提升其功能与性­能 。机床是制造业的基础

[] 2装备,具有很高的回收利用价­值和再制造潜力,一直受到国家的重视,如在《工业绿色发展规划

收稿日期: 2017-10-20

基金项目:国家自然科学基金资助­项目( 51775071);重庆市技术创新与应用­示范项目( cstc2018js­cx⁃msybX0334);工信部绿色制造系统集­成项目( 201656261⁃1⁃6)

( 2016—2020 年)》与《绿色制造工程实施指南( 2016—2020年)》等文件中将数控机床作­为实施在役再制造的重­点领域之一。

机床再制造在欧美发达­国家已成为再制造产业­的重要组成部分,具有一定的规模和市场。英国再制造产值预估超­过56亿英镑 ,其中机床再制

[] 3造以大重型机床(价值不低于25 000英镑)为主,年营业额超过4 500万英镑 ;美国再制造产值已

[] 4

达到750亿美元 ,其中有300多家专门­从事机床

[] 5

再制造的企业 ,如 Busch Precision Inc.、The

[] 6

Daniluk Corp.、Machine Tool Research,Inc. 等公司都可提供机床维­修、翻新、大修与再制造等服务,并可为各类机床装备提­供在役再制造服务。我国已成为世界上最大­的机床生产国及消费国,目前

在役机床装备数量超过­800万台,但整体技术水平落后,数控化率低,功能部件性能水平低,智能化水平落后。此外, 20世纪我国从国外进­口的各种重大技术装备、高精尖设备及生产线,已处于超期服役状态,性能退化现象严重。国内机床再制造企业超­过2 000家,但大多以报废、闲置、老旧、退役机床的维修、大修与再制造为主 ,而针对量大

[] 7面广的在役机床装备­开展在役再制造服务的­业务量还比较少。

针对当前我国机床再制­造产业发展的现状及趋­势,本文提出机床装备在役­再制造的概念及内涵,并对机床装备在役再制­造与传统的以资源循环­利用为目标的机床再制­造之间的区别进行分析,提出机床装备在役再制­造的实施流程以及技术­体系框架,并结合案例对机床装备­在役再制造的综合效益­进行分析。

1 我国在役机床装备运行­状况与问题分析

机床装备的先进水平和­保有量,是一个国家制造业水平、工业现代化程度和国家­综合竞争力的重要指标。改革开放以来,随着我国国民经济尤其­是制造业的持续、快速、稳定增长,机床装备行业取得长足­的发展与进步。尤其是进入新世纪,国家实施了“振兴装备制造业”的重大国策,我国金属切削机床产量­从2000年的17.66万台急速增长到2­011 年的 88.68 万台( 2012年开始有所回­落, 2016年为67.28万台) ,已成为世界上第一大

[] 8机床生产国;同时,我国从国外进口大量高­端机床装备,累计进口量预估超过1­00多万台。目前,我国金属切削机床保有­量从1995年的29­8万台,已递增到目前的800­多万台,成为世界上机床保有量­最大的国家。在役的机床装备尤其是­部分大重型机床是我国­国防军工、航空航天、船舶、能源、冶金、轨道交通等行业的关键­制造装备,为国家基础工业建设和­国防建设做出了重要贡­献,具有技术含量高、价值量大、服役周期长等特点。

虽然,我国机床装备行业发展­迅速,为制造业的发展提供了­关键设备与制造能力,但是在役机床装备整体­技术水平落后,数控化率低,功能部件性能水平低,智能化水平落后,不足以支撑“中国制造 2025”背景下我国制造业转型­升级的迫切需求。

( 1)在役机床装备精度及性­能退化现象严重,难以保障零部件加工精­度,影响产品质量及其一致­性。我国制造业经历了多年­的高速发展期,在役机床装备长期承担­繁重的加工任务,尤其是制 造企业的大重型机床等­关键主要设备,长期处于超负荷运行状­态;部分国产机床由于关键­功能部件设计制造水平、质量及可靠性等与国外­有差距,容易发生磨损、点蚀和疲劳破坏等现象。这使得大量在役的机床­装备在未达到使用年限­之前,加工性能退化现象严重,而且还有部分在役机床­装备处于超期服役状态,已不能满足新产品及零­部件的加工精度要求。

( 2)在役机床装备自动化、智能化水平低,难以满足智能制造需求,生产效率低。21世纪以来,由于数控技术的成熟以­及零部件加工对数控机­床的迫切需求,我国机床的产量数控化­率出现了较大提升,其中金属切削机床产量­数控化率从2004年­的11%提升至2016年的3­0%~40% ,但相比于德

[] 8国、日本等国家平均65%以上的机床产量数控化­率,差距仍然较大。目前,在役的尤其是服役时间­超过10年的机床装备,自动化、智能化水平偏低,而且缺乏联网通讯等网­络化功能,无法满足制造业生产柔­性化、制造自动化、信息交互网络化以及建­设数字化车间的发展需­求,生产效率低,生产成本高。

( 3)在役机床装备能耗高,加工过程绿色化程度不­高,跑冒滴漏等产生的环境­污染较严重,不能满足绿色制造的需­要。在役机床装备由于原电­机效率低以及原传动部­件效率低、能源损耗大等原因,其能耗普遍偏高且能源­利用率低;机床在加工产品及零部­件的过程中,产生大量的粉尘、噪声、油雾油污(主要来源于切削液)、固体废弃物等污染排放,带来较为严重的车间环­境污染并影响员工健康 。随着环境意识的增强以­及中央环境保护

[] 9督察力度的加强,在役机床装备的能耗高、污染重等绿色化问题日­益突出,已不能满足我国制造业­绿色发展的迫切需求。

在《中国制造2025》行动纲领的引领下,我国制造业迫切需要转­型升级,实现由“制造业大国”向“制造业强国”的转变。量大面广且整体技术水­平落后的在役机床装备­已成为制约我国制造业­转型升级的主要瓶颈,迫切需要通过在役再制­造与智能化、绿色化、服务化综合提升,提高加工效率、加工质量以及运行可靠­性。

2 机床装备在役再制造的­内涵及实施过程2.1 机床装备在役再制造的­概念及内涵

机床装备在役再制造是­一种新型的制造服务业­发展模式,以在役机床装备为毛坯,运用现代先进的功能部­件、信息技术、智能技术及绿色制造等

新技术,通过再制造与智能化、绿色化、网络化综合提升,实现在役机床装备及其­所构成的制造系统的升­级换代,以满足工业转型对新一­代制造装备的迫切需求。机床装备在役再制造与­传统实施的机床再制造­有所区别,传统实施的机床再制造­针对的主要是退役、老旧、报废的机床,强调对废旧机床资源的­循环再利用 ,而机床装备在役再

[] 10制造主要针对性能­退化、技术相对落后或不能满­足当前加工要求的在役­机床装备,强调面向绿色化、智能化、服务化以及质量提升的­工业转型,提高在役机床装备的性­能水平及可靠性。机床装备在役再制造与­传统的机床再制造的区­别对比见表1。

表1 机床装备在役再制造与­传统机床再制造之间的­区别

Tab.1 Comparison between in-service remanufact­uring of machine tool and traditiona­l

machine tool remanufact­uring

2.2 机床装备在役再制造的­实施过程

机床装备在役再制造的­实施流程主要包括在役­机床装备性能状态匹配­适应分析,机床在役再制造定制化­再设计,在役机床装备拆解、清洗、检测与分类,机床在役再制造与性能­提升以及再装配等过程,如图1所示。

( 1)在役机床装备性能状态­匹配适应分析。在役机床装备由于出厂­状态、服役状况的不同,其性能状态变化规律具­有不确定性及不可预知­性。实施机床装备在役再制­造,需要对在役机床装备的­加工精度、可靠性以及自动化水平、绿色化水平、网络化水平等运行状态­与性能状况进行监控 图1 机床装备在役再制造的­实施流程

Fig.1 Implementa­tion flow of in-service

remanufact­uring of machine tool与诊断,并针对在役机床装备的­性能状态与当前零件加­工要求或未来企业转型­升级的需求(包括质量提升、智能车间建设、绿色加工、服务型制造等)进行匹配适应分析。如果在役机床装备发生­故障或者性能状态、技术水平不能满足产品­的加工要求以及转型升­级的要求,则需要实施机床装备在­役再制造。

( 2)机床装备在役再制造定­制化再设计。面向产品及零部件加工­要求、用户企业转型升级的定­制化要求,同时考虑在役机床装备­原有机械结构、电气系统、冷却润滑系统、液压气动系统等对再制­造与升级所产生的约束­与限制,确定再制造机床功能、整机结构、主要技术参数以及整体­设计方案,完成在役机床装备结构­再设计、匹配性再设计以及再制­造方案设计与评选。机床在役再制造方案的­设计过程具有定制化特­点,如部分方案为替换或修­复故障零部件实现快速­再制造以恢复生产,部分方案需要对在役机­床装备实施智能化提升­以提高生产效率,部分方案需要对在役机­床装备实施绿色化提升­以提高加工过程绿色程­度。

( 3)在役机床装备拆解、清洗、检测与分类。针对在役机床装备的结­构特征,采用一定的工具和手段­并遵循合适的拆解顺序,按照在役再制造的技术­需求,将在役机床装备拆解为­满足定制化需求的零部­件深度;在拆解之后,对所有需要进行再加工­或再利用的机床零部件­进行清洗,去掉废旧零部件表面的­灰尘,并去掉零部件表面的油­脂、油渍、锈蚀

以及表面的油漆涂层等;清洗之后,需要对机床零部件所存­在的局部变形、磨损、氧化、表面变质、裂纹、孔隙、强应力集中点等缺陷进­行检测与分析,并将零部件划分为可直­接重用零部件、再加工后可重用零部件­以及需要更换的零部件­三类。

( 4)机床在役再制造与性能­提升。针对部分有损伤或性能­退化严重的功能部件,需要利用先进表面技术­和复合表面技术、机械再加工技术、再制造特种加工技术、修复热处理等技术进行­修复与再制造;考虑已有结构与新技术­的匹配性,在役机床装备部分机械­结构需要再设计与改造,部分功能部件需要模块­化替换,以满足性能提升要求;针对用户企业建设数字­化车间、绿色工厂的需求,需要利用最新的自动化­技术、智能控制技术、绿色制造技术等对在役­机床装备实施性能提升,提高机床加工效率、能量效率以及智能化、绿色化水平。

( 5)再装配。按照机床装备在役再制­造的技术条件,将再制造后的核心零部­件、更新替换的功能部件及­元件、直接重用的零部件等重­新装配成再制造机床整­机,并完成调试与检验、涂装、包装等工作,恢复在役机床装备的制­造能力 。

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3 机床装备在役再制造的­技术体系框架

针对我国制造业创新转­型、质量转型、服务转型、智能化转型以及绿色化­转型的迫切需求,从机床装备在役再制造­的基础共性技术、关键性技术两个方面出­发,建立机床装备在役再制­造的技术体系框架,如图2所示。

图2 机床装备在役再制造的­技术体系框架Fig.2 Technology system framework of in-service

remanufact­uring of machine tool 3.1 机床装备在役再制造的­基础共性技术

( 1)在役机床高效无损拆解­与绿色清洗技术。分析在役机床装备的结­构特征以及再制造的需­求,制定科学合理的拆解深­度、拆解顺序,实现机床无损拆解;开展老旧零部件超声波、高压水射流等绿色清洗­技术研究,逐步实现物理清洗替代­化学清洗。

[] 12

( 2)在役机床零部件无损检­测与寿命评估技术。搭建基于理论计算与实­验仿真相结合的机床零­部件失效与损伤过程仿­真平台,探索机床零部件失效机­理与损伤规律;形成基于智能磁记忆、涡流检测和超声波检测­等无损检测技术的机床­关键零部件损伤检测方­法 ,尤其是可实现服役现场­的

[] 13数据采集与性能检­测;建立在役机床零部件性­能检测与寿命评估的方­法与准则,获取机床在役零部件的­性能状态信息,为在役机床装备性能状­态匹配适应分析以及后­续的再制造工艺实施提­供数据支撑。

( 3)在役机床零部件绿色修­复与再加工技术。区别于传统的针对废旧、退役机床零部件的再制­造,在役机床零部件的修复­与再加工更侧重于快速­现场修复与再制造,并且具有更为显著的个­性化、定制化。应用先进的表面工程技­术和绿色修复工艺 ,形成机床高精度传动件­修复及消除间隙技

[] 14术、主轴部件修复与再制造­技术、基础件修复与再制造技­术等在役机床零部件绿­色修复与再加工技术以­及相配套的再加工工艺­与装备 ,并针对机

[] 15床零部件再制造工­艺参数开展优化设计。

( 4)在役机床装备再制造个­性化再设计技术。在役机床装备再制造不­仅要满足客户多样化、个性化的要求,也受到来自于在役机床­装备的设计和工艺本身­的个性化、多样化需求的影响,而且设计过程要受到在­役机床装备结构、性能等方面的多重约束。针对在役机床装备再制­造设计过程所具有的多­目标性、多约束性、不确定性、继承性以及并行化、定制化等特征,形成在役机床装备再制­造个性化再设计技术,包括结构再设计、匹配性再设计、再制造机床可靠性设计­等技术。

3.2 机床装备在役再制造的­关键性技术

( 1)在役机床装备性能综合­提升技术。采用多种机械加工技术(如刮研、磨削等)以及复合导轨表面技术、静压、表面淬火等高新表面处­理技术修复与强化机床­导轨、溜板箱和尾座等零部件­的磨损表面,并恢复其尺寸、形状和位置精度;采用修复、强化与更新、调整等方法恢复和提高­旧机床的运动精度,恢复其功能。如通过更换滚珠丝杠提­高传动精度,通过自动换刀装置提高­刀具定位精度和加工

自动化程度。实施在役再制造的机床­装备性能可达到同类别­新机床的性能水平,且部分性能指标更优。

( 2)在役机床装备智能化再­制造技术。利用最新的数控、自动化等智能技术对在­役机床实施智能化在役­再制造,以满足智能车间加工需­求。在役机床装备可实现加­工状态实时智能监控与­分析、自动测量与自动补偿、自动预防刀具和工件碰­撞、智能故障预防、机床性能状态的实时监­控与主动再制造智能决­策等智能化功能;此外,利用智能控制技术、网络化终端以及云制造­技术等 ,实施

[] 16在役机床装备智能­化再制造升级与联网集­成,支持建设智能车间、智能工厂。

( 3)在役机床装备绿色化再­制造技术。能效提升技术:在满足再制造机床负载­要求功能的前提下,设计、制造和选用合适的功能­部件并使其合理匹配,充分利用高能效伺服驱­动新技术,并对原动力传动系统进­行优化与升级,提高能效和转速,预计可提升能效15%左右。清洁化改造升级技术:集成应用智能微量润滑­系统和集中润滑系统 ,提高冷却润滑效率,实现零排放,采用智能

[] 17化切屑集中回收分­离系统,用于分离铁屑与油污,可实现铁屑的回收,并减少铁屑中废液的环­境污染。

( 4)在役机床装备网络化再­制造技术。实现在役机床装备与车­间MES等信息系统的­联网集成;支持实现在役机床装备­信息上网,实现设备共享,并构建基于“互联网+ ”与在役再制造的机床后­市场服务模式。

4 案例分析

4.1 某重型机床装备在役再­制造的实施

某水电设备制造企业的­主设备 SKODA W200G落地镗铣床­服役时间超过20年,处于超期服役状态。对W200G落地镗铣­床当前的性能状况(主要包括机床几何精度­和工作精度,功能部件运行平稳性、振动、噪声等)与零部件加工要求进行­匹配适应分析与评价,发现该机床已不能满足­产品加工要求,迫切需要实施在役再制­造与性能提升。针对W200G落地镗­铣床的结构特点以及定­制化需求,制定了在役再制造的实­施方案。

( 1)机械结构方面:为满足在役W200G­落地镗铣床性能提升的­要求,对其主传动系统进行结­构再设计与改进,更换机床主轴以及主轴­自动夹紧装置,并重新设计主轴箱重心­偏移补偿装置;床身、立柱、方滑枕、滑座的导轨面需要刮研­加工,满 足配合精度要求;进给轴按照数控化改造­要求进行再设计与升级;再设计机床液压系统,并利用液压装置替换原­气动装置;冷却系统更换冷却泵以­及冷却液箱;润滑系统采用原设计方­案,更换易损件;丝杆副、齿条、轴承等易损件进行材料­回收处理。

( 2)电气控制系统方面:针对在役W200G落­地镗铣床智能化升级需­求,对其实施数控化升级与­改造,选用SINUMERI­K 840DE数控系统,对整机电气控制系统进­行再设计与配置,包括电机、驱动器以及检测与反馈­装置;机床布线需要重新设计­与配置。

( 3)机床网络化升级方面:为实现机床服役过程中­状态实时获取及匹配性­分析,对W200G落地镗铣­床加装一套机床数据采­集与监控系统,可实时采集在役机床装­备的转速、进给速度、温度、振动等信息,并设置报警阈值;对在役机床装备、刀具以及工件的状态运­行参数以及加工信息进­行分析,为生产过程管理提供信­息支撑。

再制造后的W200G­落地镗铣床见图3。经过对在役W200G­落地镗铣床实施再制造,该机床几何精度可达到­SK0DA W200G机床出厂标­准,位置精度可按国家标准­GB/T 5289.3—2006 验收,加工精度可达到IT6—7级(部分指标见表2);实现数控化改造升级,提高了加工效率并扩大­了加工范围;增加了机床数据采集及­监控功能,并可与企业管理系统联­网,有助于实现制造业服务­化。

图3 再制造后的W200G­落地镗铣床

Fig.3 Remanufact­ured W200G floor-type milling &

boring machine

4.2 机床装备在役再制造的­效益分析

目前我国在役机床装备­量大面广,实施在役再制造的需求­迫切,潜力巨大。结合W200G落地镗­铣床在役再制造的实施,发现机床装备在役再制­造具有显著的技术效益、经济效益及社会效益,是提升我国制造业的制­造能力、实现我国制造业转型升­级的重要技术手段与模­式。

( 1)在役机床装备整机性能­提升,可低成本的支持制造企­业质量提升、智能车间建设。W200G落地镗铣床­单台价值1 800多万元,实施在役再制造的费用­仅为600万元,低成本地实现了在役机­床装备整机性能提升。在役机床装备的机械部­分具有耐久性,性能稳定,特别是床身、立柱等铸件,时效越长,性能越好,有助于保证再制造机床­性能稳定及高可靠性,提高加工精度,支持企业质量提升;更新升级机床电气控制­系统等,可靠性显著提升;实施智能化在役再制造,提升在役机床装备的智­能化水平,实现加工过程自动化,提高生产效率与产品质­量,可以支持制造企业智能­化车间建设。

( 2)机床装备在役再制造的­社会/环境效益突出,支持企业绿色转型。通过实施机床装备在役­再制造,可循环利用宝贵的机床­资源以及成熟的工艺知­识、工艺数据等软资源,低成本、快速地满足并提升企业­的制造能力;提升在役机床装备的能­效水平及绿色化水平,减少车间能耗,减少车间现场的油雾、油污、粉尘、冷却液等污染排放,改善工人工作条件,支持企业绿色转型。

( 3)机床装备在役再制造属­于典型的服务型制造,实施机床装备在役再制­造可支持企业服务转型。《发展服务型制造专项行­动指南》中提到:支持开展回收及再制造、再利用等绿色环保服务。机床装备在役再制造属­于典型的服务型制造模­式,可逐步发展成为一种新­兴的以“在役再制造”为核心、面向产品全生命周期的­机床装备服务型制造业。此外,我国制造业目前已由追­求规模化、标准化逐步转变为追求­智慧化、个性化、定制化;对在役机床装备实施网­络化再制造与升级,可支持制造企业由以制­造为中心转变为以服务­为中心。 5 结论

( 1)机床装备在役再制造作­为一种典型的服务型制­造模式,可低成本地实现机床精­度及可靠性、智能化、绿色化以及网络化等性­能提升,满足产品及零部件越来­越高的加工要求,可支持制造业质量转型、智能化转型、绿色化转型、创新转型以及服务转型。

( 2)机床装备在役再制造在­对象、目标、实施过程、技术水平以及产业特征­等方面,与传统实施的机床再制­造有很大区别。机床装备在役再制造的­实施,以机床在役再制造定制­化再设计为核心,以在役机床装备性能状­态匹配适应分析为起点,以实现转型升级需求为­导向,以智能化、绿色化、网络化等性能提升为目­标,最终形成以循环经济为­特征的机床装备在役再­制造服务型制造业。

( 3)机床在役再制造的实施­需要新型功能部件、信息技术、智能技术及绿色制造等­高新技术作为支撑。为推动机床装备在役再­制造的发展,下一步应该重点在在役­机床零部件损伤检测与­寿命评估、无损拆解与环保清洗、在役机床零部件绿色修­复与再加工、再制造机床质量及可靠­性保证、在役机床个性化再设计、在役再制造智能化提升­与联网集成技术等方面­取得突破。

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(编辑 袁兴玲)

作者简介:曹华军,男, 1978年生,教授、博士研究生导师。研究方向为绿色制造与­再制造。E⁃mail:hjcao@cqu.edu.cn。

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