- •Общие принципы построения сапр технологических процессов
- •Необходимость автоматизации проектирования технологических процессов
- •Возможность автоматизации проектирования технологических процессов
- •История создания систем.
- •Предпосылки для внедрения сапр тп.
- •Классификация систем тпп
- •Виды обеспечения сапр тп
- •Моделирование структуры технологического процесса
- •Способы хранения в памяти эвм структуры технологического процесса
- •Матрица смежности
- •1.8.1.Матрица смежности.
- •Гнездовое хранение структуры
- •Список дуг
- •Список вершин
- •Линейная форма
- •Процесс принятия решений в сапр тп
- •Оптимизация технологических процессов
- •Уровни автоматизации
- •. Хранение результатов проектирования
- •Основные методы проектирования технологических процессов
- •Постановка задачи
- •Оптимизация процессов на уровне маршрута
- •Проектирование маршрута методом адресации
- •Общий подход к проектированию маршрута
- •2.4. Проектирование маршрута методом синтеза
- •Выбор исходной заготовки
- •Типовые схемы обработки поверхностей
- •2.4.3. Формирование рабочих планов обработки поверхностей
- •Формирование и упорядочение укрупненных операций
- •2.4.4.Формирование и упорядочение укрупненных операций
- •Постановка задачи
- •Глава 3. Автоматизированное проектирование операций
- •3.1. Постановка задачи
- •Оптимизация технологических операций
- •3.2 Оптимизация технологических операций
- •Выбор оборудования и построение базы данных по оборудованию
- •3.3. Проектирование операций методом синтеза
- •Методика автоматизированного назначения технологических баз
- •Расчет операционных размеров заготовок
- •Проектирование структуры операций
- •Особенности проектирования операций методом адресации
- •Проектирование операционных заготовок
- •Постановка задачи
- •Исходные данные
- •Результирующие данные
- •Оптимизация переходов
- •Структура перехода
- •Общие принципы проектирования переходов
- •Расчет припусков
- •Расчет режимов резания
- •Назначение режущего инструмента
- •4.9.Назначение режущего инструмента
- •Назначение измерительных средств
- •Оформление содержания перехода
- •. Современные информационные технологии
- •Использование pdm-системы при проектировании технологических процессов
- •Контроль процесса проектирования технологии
- •Перспективы развития проблемы автоматизации проектирования технологических процессов
- •6. Перспективы развития сапр тп.
- •Приложение . Язык записи алгоритмов, применяемый при формализации тп
- •Приложение . Описание табличного процессора
3.1. Постановка задачи
Цель проектирования операции:
Получение параметрической модели операции (ПМО)* с заданной степенью детализации.
Формирование ПМО выполняется на втором уровне проектирования технологического процесса, при этом в зависимости от заданной степени детализации технологии решаются следующие задачи:
Решаемые задачи |
Уровень детализации |
|
Маршрутная технология |
Маршрутно-операционная технология |
|
Выбор модели оборудования |
+ |
+ |
Простановка технологических баз |
+ |
+ |
Назначение приспособления |
+ |
+ |
Формирование структуры операции |
|
+ |
Определение стоимости операции |
|
+ |
Проектирование операционной заготовки |
* |
+ |
Разработка управляющих программ |
* |
* |
Формирование дополнительных документов |
* |
* |
Примечание: *- допустимо, но не обязательно.
Будем рассматривать лишь второй и третий уровень автоматизации.
Рассматривая методику проектирования операции необходимо в первую очередь ответить на следующий вопрос: с какой операции начать проектирование - с первой или с последней ? Если рассматривать выполнение операции, то на вход подается входная заготовка (ВхЗ)*, а результатом выполнения операции является выходная заготовка (ВыхЗ).
Введем обозначения:
Zвх-входная заготовка;
Zвых - выходная заготовка;
Zо - исходная заготовка (пруток, труба, отливка, штамповка и т. д.);
D - деталь.
Процесс изготовления детали может быть представлен следующей схемой:
Рассмотрение этой схемы показывает, что входная заготовка для i - ой операции является выходной для предшествующей операции:
Zвхi =Zвыхi-1 |
Кроме того
Zвыхn=D |
Где Zвыхn - выходная заготовка для последней операции, а так же:
Zвх1 =Zo |
Анализ указанной схемы показывает что, если начать проектирование с 1 - ой операции, то к моменту проектирования форма и размеры исходной заготовки нам неизвестны, а также форма и размеры выходной заготовки для этой операции. Если начать проектирование с последней операции, то к моменту проектирования известны форма и размеры выходной заготовки, которые содержатся в параметрической модели детали (ПМД)*. В результате проектирования операции становятся известными припуска, которые снимаются при выполнении операции, что дает возможность спроектировать входную заготовку и зафиксировать информацию о ней в параметрической модели входной заготовки (ПМВхЗ)*. Так как Zвхi =Zвыхi-1, то ПМВхЗ может быть передана как входная информация для проектирования предшествующей операции и рассматриваться как параметрическая модель выходной заготовки для предшествующей операции. Следовательно
ПМВыхЗi-1= ПМВхЗi |
Теперь можно проектировать предшествующую операцию. Продолжая проектирование, постепенно переходят к проектированию первой операции. Добавляя припуски, снимаемые на первой операции, а также, если необходимо, и напуски формируют параметрическую модель исходной заготовки.
Проектирование от последней операции к первой получило название "обратное проектирование технологического процесса". Указанный подход к проектированию ТП в настоящее время получил широкое применение при разработке САПР ТП и поэтому мы примем его в качестве основного.
Исходную информацию для проектирования операции можно разделить на три группы:
1я группа-технологическая информация (известен вид операции и рабочие планы обработки поверхностей).
2я группа-геометрическая (форма и размеры выходной заготовки )
3я группа-экономическая (программа выпуска или размер партии )
В процессе проектирования используется нормативно-справочная информация (НСИ) о технологическом оснащении, припусках, режимах резания и другая НСИ. Эта информация хранится в базе данных.
Выходная информация:
|
Содержание параметрической модели операции зависит от выбранного уровня детализации описания технологического процесса. При проектировании маршрутной технологии ПМО содержит лишь общие характеристики операции. При проектировании маршрутно-операционной технологии в ПМО содержатся, кроме общих характеристик, структура технологического процесса и параметрические модели переходов.
