德國一開始就非常重視在
機床發展和工業中的地位,對國內的機床企業及技術研究進行多方面扶持。特別重視實際運用及實際效果,堅持提升從業人員素質,師徒相傳。在大力發展工業自動化的條件下,于1956年研制出第一臺數控機床后,始終堅持實事求是這一準則,推崇遵守科學精神,穩打穩扎持續前進。科學實驗在德國非常受到重視,將理論與運用實際相結合,基礎的科學研究與工業實際應用技術科研同步發展。機床企業與大學等研究部門緊密合作,對機床用戶的產品、機床加工工藝、生產線布局結構、有關機床的不同特點進行深入的研究,在質量上吹毛求疵、精益求精。德國的數控機床質量和性能都非常先進實用、性價比出眾,機床出口遍及世界各地。尤其是精密數控機床及大型數控機床。德國熟稔掌握機床及
機床配件的先進使用,其機、電、液、氣、光、刀具、測量、數控系統、各種功能部件,是屬于世界機床中最前列的。
美國的特點是,政府重視機床工業,在美國不斷的提出對國內的機床任務、科研方向等要求,且網羅世界人才,講究創新與實際運用效果,注重基礎科研。在機床創新技術上不斷獲得成功,由於美國首先結合汽車、軸承生產需求,充分發展了大量大批生產自動化所需的自動線,而且電子、計算機技術在世界上領先,因此其數控機床的主機設計、制造及數控系統基礎扎實,且一貫重視科研和創新,故其高性能數控機床技術在世界也一直領先。
日本也和美、德兩國相似,充分發展大量大批生產自動化,繼而全力發展中小批柔性生產自動化的數控機床。。在上世紀80年代開始進一步加強科研,向高性能數控機床發展。在策略上,首先通過學習美國全面質量管理(TQC),變為職工自覺群體活動,保產品質量。進而加速發展電子、計算機技術,進入世界前列,為發展機電一體化的數控機床開道。日本在發展數控機床的過程中,狠抓關鍵,突出發展數控系統。日本FANUC公司戰略正確,仿創結合,針對性地發展市場所需各種低中高檔數控系統,在技術上領先,在產量上居世界第一。對加速日本和世界數控機床的發展起了重大促進作用。