- •2. Естпп. Объекты произ-ва
- •Вопрос 3. Система допусков и посадок. Квалитеты точности размеров. Виды посадок, их назначение и условные обозначения на чертежах.
- •4. Нормирование точности допусков зубчатых и червячных передач. Система для цилиндрических передач.
- •5. Допуски и посадки подшипников качения
- •7. Классиф-я отклонений геометрич. Параметров деталей. Волнистость. Шероховатость
- •8. Суммарная погрешность механической обработки и методы её расчёта
- •9. Поверхности заготовок. Понятие о базах и базировании. Выбор технологических баз. Погрешности базирования, закрепления и установки.
- •10 Влияние на точность обработки заготовок точности станка и износа режущего инструмента.
- •12. Точность мех. Обработки. Методы ее достижения. Экономическая и достижимая точность.
- •14. Влияние качества поверхностей и точности деталей на эксплуатационные свойства машин.
- •15 Определение погрешности механической обработки методами математической статистики.
- •17. Технологические требования к конструкции деталей и заготовок.
- •18. Способы получения заготовок методом литья.
- •19. Нормирование припусков и допусков заготовок при литье.
- •20 Сущность обработки металлов давлением
- •22. Электродуговая сварка
- •22.Электродуговая сварка.
- •23. Сварочное производство. Контактная сварка, её виды и сущность процесса.
- •24. Последовательность проектирования тп механической обработки заготовок. Установление маршрута обработки отдельных поверхностей, составление маршрута обработки заготовок.
- •27. Размерный анализ тп мех. Обр-ки заготовок
- •28. Типовой технологический процесс изготовления базовых деталей (рам, станин)
- •Техпроцесс
- •29. Типовой технологический процесс изготовления корпусных деталей.
- •30 Типовой технологический процесс изготовления валов и фланцев.
- •32. Типовой тп изготовления деталей типа рычагов
- •33. Оптимальный технологический процесс. Задачи параметрической оптимизации. Математическая модель процесса, критерии оптимальности, система ограничений, алгоритм расчёта (на примере)
- •34. Особенности разработки технологических операций для станков с программным управлением.
- •37. Формы организации сборочных работ. Технологические схемы сборки
- •38. Способы обеспечения точности при сборке изделий
- •39. Выбор материалов деталей машин и их термической или химико-термической обработки.
- •№42. Терм. Обработка: перечислить виды. Практика закалки. Отпуск.
- •43. Химико-термическая обработка: цементация и азотирование. Сущность процессов. Режимы и применение обработки.
- •45 Инструментальные материалы и их основные свойства. Области применения.
- •52. Сверлильные и расточные станки.
- •53. Зубообрабатывающие и резьбообрабатывающие станки, их назначение и технологические возможности. Схемы обработки.
- •55. Обработка заготовок на строгальных и долбежных станках
- •57. Цикловое пу
- •58. Числовое программное управление.
- •Оси координат на станках с чпу
- •59. Автоматизация сборочных процессов. Оборудование для автоматической сборки.
- •63. Экономическая стойкость резания. Скоростное резание металлов. Резание с большими подачами.
- •64. Методы расчетов оптимальных режимов резания.
- •67. Резьбонарезной иснрумент. Его основные харак-ки и применение
- •68. Протягивание. Схемы резания при протягивании. Основные типы протяжек. Конструктивные элементы протяжек.
- •69. Зубонарезание и шевингование. Способы и методы зубонарезания. Основные типы инструментов и их конструкция.
- •По степени унификации и стандартизации систем приспособлений
- •72. Зажимные устройства. Типовые схемы и методика расчета сил закрепления
- •74. Планы скоростей.
- •77. Выбор и расчет опор качения
- •Выбор подшипников качения
- •79. Муфты, их классификация. Выбор стандартных муфт.
- •Управляемые муфты
- •Самоуправляемые муфты
- •80.Классификация сапр. Составные функциональные части сапр. Виды обеспечения сапр.
- •82. Лингвистическое обеспечение сапр. Составные функциональные части. Виды обеспечения.
- •84. Сапр механической обработки на станках с чпу.
82. Лингвистическое обеспечение сапр. Составные функциональные части. Виды обеспечения.
САПР – комплекс средств автоматизации проектирования взаимосвязанных с пользователями системы.
Средства автоматизации САПР объединяют следующие основные компоненты:
технические средства
математическое обеспечение
программное обеспечение
информационное обеспечение
лингвистическое обеспечение
методическое обеспечение
организационное обеспечение
Математическое обеспечение представляет собой математические алгоритмы, описывающие модели объектов проектирования и технологию проектирования.
Программное обеспечение создается на базе матем. обеспечения и представляет собой совокупность машинных программ и соответствующих или эксплуатационных документов:
общесистемное обеспечение
прикладное обеспечение (реализуется в виде пакетов прикладных программ)
Лингвистическое обеспечение – совокупность языков, необходимых для автоматизированного проектирования.
Группы языков:
языки программирования (на которых производится описание объекта проектирования)
входные языки (языки общения с ЭВМ), делятся на уровни:
низкого (непосредственно связаны с конструкцией данной машины)
высокого (универсальные – работают на любой машине)
Удобный алфавит и синтаксис. Языки д. б. лаконичны и должны обеспечивать однозначно понимаемый диалог с ЭВМ.
Методическое обеспечение – совокупность документов, устанавливающих правило выбора и эксплуатации средств автоматизации проектирования.
Организационное обеспечение – совокупность документов, устанавливающих структуру и функции предприятий или организаций, взаимодействующих с САПР, и определяющих порядок ведения документации.
Лингвистическое обеспечение
САП-ПК – система автоматизации программирования для станков с ЧПУ на ПК.
На языке САП-ПК составляется исходная программа. Она состоит из операторов, которые создают данные и определяют действия.
С
истема
осуществляет автоматическое
программирование обработки путем
машинной переработки исходной программы:
САП-ПК ISO
машинный язык.
Подготовительная работа по составлению исходной программы:
определение последовательности обработки
разработка операционной технологии
выбор приспособлений
выбор реж. инструмента
вычерчивание операционных эскизов
составление карт наладки для каждой операции
вычерчивание схем движения инструмента
назначение режимов обработки
Основные правила проектирования САП-ПК:
программа начинается заголовком
заголовок состоит из двух операторов: ПРОГРАММА=005 (не более 8 знаков)
СТАНОК=5R8 (имя паспорта станка)
раздел данных – описывается геометрия обрабатываемого изделия, а также могут включаться технологические параметры: РАЗДЕЛ ДАННЫХ!
Раздел данных включает геом. элементы, числовые данные или символы для записи технологических параметров.
Числовые данные: идентификатор числа (числу присваивается имя) Х0=5, R1=60. Идентификаторы состоят из комбинации русских и латинских букв, которые обозначают тип идентификатора, и номера (0…199)
Геометрические элементы: (точка, прямая, окружность) ТК0=-30; -80, ТК1=ЦКР2, ПР2=Х/50
Заполнение раздела данных:
относительно чертежа детали выбирается начало координат
геом. элементам присваиваются идентификаторы
задаются геом. элементы (каждый элемент д.б. рассмотрен только один раз)
последовательность слов в операторе справа от знака «=» м.б. любой при использовании знаков выбора и использовании обозначения элементов
В разделе данных могут присутствовать матем. выражения.
раздел процедур – описывается процесс обработки, указываются траектории движения инструмента, режимы обработки, команды управления станком и т.д.: РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР!
процедура записывается с помощью последовательности операторов (начинается с НП5, кончается КП5)
между командами записываются:
а) технологические операторы (частота вращения шпинделя N2 или N/500, подача S1 или S/200, скорость резания)
б) операторы, определяющие движение инструмента: ОТ ТК2, ДО КР8, +КР8, Z/+50
комментарий – может находиться в любом месте программы после заголовка, выделяется спец. символами (общее кол-во символов не больше 256)
83. Методики автоматизированного проектирования технологических процессов механической обработки.
Представляют собой реализацию математического обеспечения.
1. Метод прямого проектирования ТП.
Этот метод реализуется в режиме диалога, представляет собой выбор параметров из меню различных уровней. Основное меню при разработке ТП:
- технологические операции
- технологические переходы
- технологическая оснастка
Операция |
Код |
Токарная |
4114 |
Карусельная |
4113 |
Токарная с ЧПУ |
4233 |
Фрезерная |
4260 |
Фрезерная с ЧПУ |
4230 |
Сверлильная |
4210 |
Расточная |
4221 |
2. Метод анализа при проектировании ТП
Этот метод представляет собой метод движения от общего к частному. Этот метод включает следующие этапы:
- ввод описания чертежа детали
- определение конструктивно-технологического кода детали
- поиск в базе данных унифицированного ТП по заданному коду
- анализ структуры унифицированного ТП
- разработка индивидуального ТП на основе унифицированного с учётом индивидуальных особенностей детали
- оформление индивидуального ТП.
Необходима подготовительная работа. Она состоит из двух основных этапов:
А. формирование обобщённой модели детали (или комплексной детали), которая включает всё многообразие поверхностей.
Б. составление для комплексной детали унифицированного ТП, который содержит в себе все операции и переходы для обработки всех деталей, характеризуемых комплексной деталью.
Рис. Комплексная деталь
Для каждой операции и перехода разрабатывается логическая функция выбора, которая учитывает геометрические особенности, вид заготовки, точность детали, качества поверхностного слоя, габариты детали и т.д. В общем случае логическая функция выбора для операции может быть представлена:
f=
Аi – условие для группы деталей
n1 – число условий, связанных конъюнкцией
n2 – число условий, связанных дизъюнкцией
Для операций, которые являются общими для всех деталей группы, логическая функция не строится.
3. Метод синтеза. Формирование маршрутов обработки поверхностей.
МОП — это последовательность методов (видов, переходов одного метода) обработки, необходимых для достижения требуемых чертежом детали параметров поверхности. Такими параметрами являются: геометрический тип поверхности, точность размера, шероховатость, точность относительного положения, вид термообработки и др. Между методами обработки и параметрами поверхности существует связь, описываемая функцией Mi: Сi-1 → Ci, которая задает технологическое преобразование поверхности с параметрами низкого качества Сi-1 в поверхность с более высоким качеством Ci посредством метода Mi. (рис. 14)
Представляет собой метод движения от частного к общему.
Реализация:
Задание чертежа детали
Синтез маршрутов обработки для всех поверхностей детали (МОП – маршрут обработки поверхности)
Формирование этапов обработки в соответствии с принципиальной схемой ТП.
Упорядочение операций в маршруте
Упорядочение переходов в операции
Доработка ТП по чертежу детали
Оформление технологической документации.
МОП представляет последовательность методов обработки, необходимых для достижения у данной поверхности требуемых параметров точности и шероховатости.
При проектировании используется метод графов для анализа и выявления оптимальных маршрутов обработки поверхности.
Вершина – поверхность с заданным качеством
Ребро – метод обработки этой поверхности
I Построение графа
Отверстие в заготовке может быть обработано предварительным зенкерованием или предварительным растачиванием
Граф характеризует все возможные маршруты обработки данной поверхности. Всего 6 маршрутов обработки
II Составление ограничения (оборудование) для реализации МОП
III Производим отбор тех маршрутов обработки, которые можно выполнить на данном оборудовании
IV а) Критерий наибольшей экономичности
б) Критерий: наибольшая целесообразность совмещения МОПов различных поверхностей
Пример:
Рис. 15. Формирование МОП
На рис. 15 показаны результаты синтеза МОП трёх торцевых поверхностей втулки в виде трёх линейных графов. Параметры поверхности 3 достигаются получистовым шлифованием, являющимся завершающим видом МОП. Выбор МОП предопределяет не только последовательность более точных видов обработки, но и количество промежуточных состояний поверхности 3. Конечное состояние этой поверхности, соответствующее параметрам чертежа, обозначено номером 30, промежуточное состояние после получистового точения – 31, состояние заготовки – 30.
_0 – индекс в конечном состоянии
31 – предшествующее состояние
Выбор кодов может осуществляться по заданным параметрам обработки. Для каждого уровня требованиям может быть присвоен свой код операции
IT 8-11, Ra3,2 502
IT 14, Ra12,5 101
Пример:
100, 101 → 12
100, 101, 502 → 15
100, 101, 102 → 13
Из отдельных маршрутов строится тех. процесс обработки детали, при этом определяются все его допустимые варианты. Построение ТП обработки производится по принципиальной схеме ТП, которая заложена в базу данных.
Формирование маршрута обработки. Исходными данными для проектирования на уровне маршрута обработки детали служит полученная ранее временная структура принципиальной схемы этапов ТП и сформированный набор методов-переходов одного или разных МОП в каждом этапе. Каждый переход записан в памяти ЭВМ в промежуточные массивы в виде многоразрядного кода, состоящего из номера получаемой поверхности и кода метода обработки. Например, код 31101 содержит информацию о 1-м промежуточном состоянии 3-й поверхности детали после обработки методом 101, т.е. получистовым точением (10).
Переходы одного метода обработки, коды которых имеют одинаковый код оборудования (или метода обработки), образуют укрупненную операцию этапа. Для такой операции характерна максимальная концентрация переходов, что равносильно одновременной обработке всех поверхностей. В производственных условиях такая операция не всегда может быть выполнена и требует разукрупнения (дифференциации) на несколько простых. Основой формирования простых операций является упорядочение обработки поверхностей путем выбора обоснованной последовательности установов.
Наличие нескольких укрупненных операций разных методов обработки, помимо дифференциации, ставит задачу определения последовательности их выполнения.
Таким образом, при формировании маршрута обработки определяется состав операций, укрупненные операции дифференцируются на простые, формируется последовательность операций в каждом этапе, а затем выбирается тип оборудования для каждой операции.
Расчленение исходного набора переходов этапа на укрупненные операции выполняется программным модулем, представляющим собой процедуру сортировки кодов отобранных в этап переходов по признаку типа оборудования.
Дифференциация операций осуществляется путем определения рационального состава и последовательности обработки. Алгоритмы основаны на анализе отношений между поверхностями детали: наложения, когда одна из поверхностей расположена на другой и поэтому не может быть обработана раньше; точности взаимного расположения, когда в первую очередь должна быть обработана базовая поверхность, и др. Формирование последовательности операций выполняется путем выявления признаков технологической совместимости и предшествования. Две операции попарно совместимы, если состояние детали на выходе одной операции может быть исходным для другой. Так, фрезерованию шпоночной канавки должна предшествовать токарная обработка цилиндрической поверхности; сверлению центрового отверстия — фрезерование торца и т.д.
Источником информации для выбора оборудования являются технологические признаки кода перехода. Конкретная модель станка определяется по таблицам соответствий или обращением к БД с учетом габаритных размеров детали (сопоставляются с рабочей зоной станка), требований точности, величины партии и других факторов.
