
- •Программное обеспечение конструкторской подготовки производства
- •3D-моделирование в cad-системах. Способы создания 3d-конструкций
- •Современные cae-системы.
- •Программное обеспечение технологической подготовки производства.
- •Типы современных cam-систем.
- •Постпроцессирование в cam-системах. Генераторы постпроцессоров.
- •Аппаратные и программные средства передачи управляющих программ на станок с чпу.
- •Современные сапр тп.
- •Современные tdm-системы
- •Программные средства компьютерного размерного анализа.
- •Электронный документооборот на предприятии. Проблемы перехода.
- •Современные систем электронного документооборота. Практика внедрения.
- •Планирование работы и оптимизация загрузки оборудования. Задача линейного программирования
- •Современные pdm, plm и Workflow – системы.
- •Векторизация, растеризация и гибридное редактирование чертежей.
- •Современные capp–системы.
- •Технологии быстрого прототипирования в автоматизированном производстве
- •Математические модели оптимизации траектории движения инструмента. Задача коммивояжера
- •Параметризация и ассоциативное проектирование. Параметрические модели. Автоматизация проектирования на основе параметризации
- •Технологические особенности современных станков с чпу. Возможности, оснащение. Новые нетрадиционные компоновки
- •Новые методы лезвийной обработки. Плунжерное фрезерование, токарное протягивание, фрезоточение, прогрессивные методы обработки резьбы
- •Технология изготовления твердосплавных режущих пластин
- •Высокоскоростная обработка – high speed machining. Технология и область ее применения. Требования к оборудованию и инструменту
- •Режущие инструменты современного производства. Инструментальные материалы. Особенности применения
- •Переналаживаемые автоматические линии
- •Установочные размерные цепи
- •Автоматические линии для обработки валов, втулок и фланцев
- •Последовательность прочностного анализа конструкции изделия по мкэ
- •Автоматические линии для обработки корпусных деталей
- •Размерный анализ технологических процессов
Планирование работы и оптимизация загрузки оборудования. Задача линейного программирования
Задача объемного планирования работы механического участка при достижении максимальной загрузки технологического оборудования в общем виде сводится к задаче линейного программирования.
Постановка задачи может быть следующая:
Имеется m-станков, на которых могут быть изготовленыn-типов деталей. Трудоемкость обработкиj-ой детали наi-ом станке составляетtij. Известны фонды времени работы каждого станка –Bi. Исходные данные можно представить в виде таблице.
-
Станки
Трудоемкость обработки деталей типа
Фонд времени работы оборудования
1
2
…
n
1
t11
t12
…
t1n
B1
2
t21
t22
…
t2n
B2
…
…
…
…
…
…
m
tm1
tm2
…
tmn
Bm
Требуется определить количество деталей каждого наименования x1, x2, .. xnпри обработке которых достигается максимальная загрузка оборудования участка.
Математически данная задача линейного программирования сводится к максимизации целевой функции
При ограничениях
Если задача оптимизации загрузки оборудования решается только для двух изделий (групп изделий), то можно применять графо-аналитический метод. В противном случае используют симплекс-метод, градиентные методы и пр.
Современные pdm, plm и Workflow – системы.
PDM–ProductDataManagement- система управления данными об изделии
PLM–ProductLifecycleManagement– система управления данными о жизненном цикле изделия
Workflow– система документооборота
Среди современных PDM, PLM и Workflow необходимо отметить прежде всего такие программные продукты как T-FlexDocs,TechnologiCS,Searchи пр.
Все программы представляют собой новое поколение СУБД, которые помимо хранения информации и отработки запросов, осуществляют функции электронного документооборота на предприятии - отслеживание продвижения документов по предприятию, наличие подписей, версий документов; формирование производственных спецификаций; функции планирования и пр.
Векторизация, растеризация и гибридное редактирование чертежей.
С развитием компьютерной техники и программного обеспечения возникла проблема использования старых бумажных чертежей. Для перевода их в компьютер можно воспользоваться простым сканированием, однако одного этого недостаточно, так как старые чертежи могут иметь плохое качество, исправления и пр. Тем более, зачастую возникает необходимость вносить изменения в эти чертежи, а работать с растровыми изображениями конструкторы крайне неудобно.
Поэтому появились специальные программы – векторизаторы, которые осуществляют перевод (распознавание) растровых чертежей в векторные. Однако как показала практика, достичь необходимого качества распознавания на старых чертежах неудается.
Поэтому наиболее популярна технология гибридного редактирования чертежей. При этом часть сканированного растрового изображения переводится в векторный чертеж, при необходимости корректируется (или перечерчивается средствами векторных редакторов). Также гибридные редакторы содержать богатые средства для повышения качества сканированных изображений. Хотя они уступают программе Photoshop, но содержат дополнительные средства, специфичные для чертежей.
В результате откорректированное изображение состоит из двух слоев – векторного и растрового.
Для помещения документов в архив и совместимости чертежей внутри предприятия используют специальные программы перевода векторной информации в растровую – растеризаторы.
Наиболее распространенные программы:
SpotLight
RasterDesk
GTX