角度、工具刀具的角度、深度,那都是需要经过几百次、几千次的函数变量的计算才行。
而这些复杂的变量、函数的计算,足足可以让一台普通的双核、2g内存配置的家用计算机全力工作才可以;而且,这种运算的速度绝对会耽误生产的时间;因为,以上的这些变量、函数,仅仅是一个部件中,轻轻的一个角度、下刀深浅的计算而已;而每一个部件,中人工加工中需要改变的角度、深浅,每一个细微的变化,那次数恐怕都是让一台大型计算机都运算不过来的运算量。
这还不算完,这仅仅是一种产品中一个普通部件的计算量;想想在工业生产中,一般的工业产品有多少部件?
以大名鼎鼎的豹二坦克为例子,其各种零部件的总数足足有二十万个之巨按着这个零件数,那豹二生的产过程,若是全部采用自动化智能成产,那需要的运算量简直就是让人类最先进的巨型计算机都要望而生畏了。
所以,以地球目前的水准,也只是在某些生产动作变化少、往来复去动作单一的部件中采取了这种自动生产的工作;比如自动生产电路板的机器,而像那种复杂多变的工作部位,尤其是机械加工中的零部件,那绝对是用人来加工。
而且,地球上之所以没有能使用智能自动化流水线的原因还不只是因为计算量太大,还有一个问题就是在对机械的自动化精度、伺服器技术上不到位;导致就算是有足够的计算能力,也没有能够很好很精确的控制这些机械的伺服器等等。
而智能流水线,也是根据其自动化的程度,以及自动化精确度的水平,分为很多等级的;这些等级的划分,在初级文明阶段,也被称为机械文明阶段,可以说是一级、二级、三极文明划分的标准。
在这三个阶段内,每一次自动化生产程度的提高,都代表着这个文明的机械技术全面提高;而这种全面,包含了太多的技术提升;这种提升比起当年美国人发射阿波罗飞船的整体提升,需要的进步要超出太多太多,甚至于根本就无法相提并论。
ps:这一章因为涉及到太多技术,所以啰嗦了点;抱歉啊、、
第二二二章智能自动流水生产线
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