Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Системы автоматизированного проектирования технологических процессов

Содержание

Технологическая подготовка производства– Планирование ТПП;Отработка конструкции на технологичность;Технологическое проектирование (разработка технологических маршрутов объекта производства, разработка и типизация технологических процессов);Выбор оборудования;Выбор и проектирование оснастки;Нормирование.
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВОсипович Дарья Андреевнаdaria.osipovich.pnrpu@gmail.comКафедра «Инновационные технологии машиностроения» Технологическая подготовка производства– Планирование ТПП;Отработка конструкции на технологичность;Технологическое проектирование (разработка технологических маршрутов объекта Основные процессы в машиностроенииМеханическая обработкаСборкаКоличество деталей в современных изделиях достигает порядка десятков тысяч Три уровня автоматизации проектирования ТП Станок с ЧПУ – основа современного производства Обеспечивает высокую точность размеров получаемых Способы разработки  управляющих программ (УП)Ручной набор кода;Ручные перемещения узлов станка в High-end САПРПредставители:NX (Unigraphics);Creo (ProEngineer);CATIAОбеспечивают сквозное параметрическое проектирование, основываясь на концепции «Мастер-модели».Имеют большое Модульная структура САПРCAD - автоматизированное конструированиеСАМ - автоматизированное производство САЕ - инженерные расчеты Решаемые задачиХарактерные особенности каждой области технологического проектирования находят отражение в специализации модуля «Обработка». Порядок работы в CAM-системеПодготовка конструкторской модели.Выбор и проектирование средств технологического оснащения.Моделирование переходов Последовательность разработки УП Интерфейс модуля NX САМНавигаторы станка, элементов обработки и операцийВид геометрии навигатора операцийПанели Создание новой модели обработки Инструменты подготовки моделей для обработкиИнструменты технологического анализа;Создание WAVE копии;Создание дополнительной геометрии и Анализ геометрииИзмерения;Анализ – геометрические свойства;Анализ – «Помощник ЧПУ» – позволяет выполнить оценку Синхронное моделирование при подготовке моделей к обработкеРешаемые задачи:Удаление элементов, не обрабатываемых на 4 вида навигатора операцийВид операцийВид геометрииВид инструментовВид методов обработки Элементы модели обработки в NXСистема координатДетальЗаготовкаИнструментПриспособление12345 Система координат станка (СКС)СКС имеет оси XM, YM, ZM;Обозначается MCS_MILL для фрезерной Деталь и заготовка (WORKPIECE)Деталь - тело из мастер-модели;Варианты построения заготовки:Ограничивающий блок/цилиндр;Геометрия тела Режущий инструментРасполагается в одной из ячеек магазина;В зависимости от создаваемой обработки доступны ОперацииТребует задания:Обрабатываемой геометрии;Параметров инструмента;Стратегии и параметров обработки;Режимов резания и станочных функцийДля актуализации Верификация Доступны режимы просмотра траектории и удаления материала, а также симуляция работы станка. Режимы удаления материала2D динамика:Разный цвет для разных операций;Нет возможности вращения модели.3D динамика:Поддерживает 2,5D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА Обработка плоских гранейОсновные команды фрезерной обработки плоских граней сгруппированы в категории:MILL_PLANAR – MILL_PLANARГруппа команд Face_Milling реализует чистовую обработку плоских граней:FACE_MILLING_AREA – обработка граней, заданных PLANAR_MILLРаботает с границами вместо граней твердого тела;Задается сторона обрабатываемого материала и глубина обработки; ZLEVEL_PROFILEКоманды ZLEVEL_PROFILE и ZLEVEL_CORNER из группы MILL_CONTUR используется для получистовой и чистовой обработки наклонных поверхностей. Обработка отверстий Осевые операцииТип операций: Drill.Базовая операция – сверление, остальные получаются выводом различных циклов Фрезерная обработка отверстийДля обработки отверстий используются две фрезерные операции:HOLE_MILLING – фрезерная обработка HOLE_MILLINGДля задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;Используются спиральный и винтовой шаблоны THREAD_MILLДля задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;Моделирование выполняется на основе параметров 3D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА Обработка криволинейных гранейОсновные команды фрезерной обработки криволинейных граней сгруппированы в категории:MILL_CONTUR – Черновая обработка CAVITY_MILLИспользуется для удаления большого количества материала.Задействует 2,5 оси – обработка Уровни резанияОпределяют плоскости движения инструмента.Уровни резания могут быть разбиты на диапазоны по Шаблоны резанияОпределяют закон перемещения в пределах плоскости.Шаблон «Вдоль детали» наиболее часто используется Параметры резанияПрименяются только к рабочим ходам – когда инструмент контактирует с материалом Вспомогательные перемещенияОпределяют траекторию и параметры перемещения инструмента без резания (белый и желтый 3-осевое контурное фрезерованиеНа основе управляющей геометрии из модели создается Управляющий шаблонИнструмент помещается Контурные операции MILL_CONTUR1 – FIXED_CONTOUR – базовая контурная операция с фиксированной осью Методы обработки: область резанияНастройки метода управления «Область обработки» соответствуют ранее изученным, например Методы обработки: STREAMLINEШаблон резания определяется линиями потока по граничным ребрам граней или Гравировка текстаЕсть 3 способа гравировки текста:Контурный – CONTOUR_TEXTПлоский – PLANAR_TEXTFIXED_CONTOUR с методом ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА +Z+X+CТокарная система координат Рабочая геометрия WORKPIECEОсновывается на применении границ в плоскости, а не твердых тел.Является 2D обработкой. Определение области обработки Геометрия маневрирования Токарный инструментПроходные резцы с различными углами пластины: внутренние и наружныеКанавочные резцыРезьбовые резцыФасонные резцыСверла Торцевая обработкаВыполняется для удаления материала по линиям, перпендикулярным оси вращения заготовки. Черновая обработкаСостоит из простых прямолинейныхпроходов по определенной координатедиаметра.Обычно осуществляется в несколько проходов.Может Профильная обработкаЧистовая обработка с возможным перемещением инструмента по двум осям одновременно.Может выполняться Обработка канавок (проточек)Шаблоны резания канавокОбработка углублений на профиле детали специальным инструментомЧастным случаем ПостпроцессированиеПолучение полного текста управляющей программы для обработки детали на станке с ЧПУ Тенденции развития CAM системГибкое управление осью инструмента при многоосевой обработке деталей сложной
Слайды презентации

Слайд 2 Технологическая подготовка производства
– Планирование ТПП;
Отработка конструкции на технологичность;
Технологическое проектирование

Технологическая подготовка производства– Планирование ТПП;Отработка конструкции на технологичность;Технологическое проектирование (разработка технологических маршрутов

(разработка технологических маршрутов объекта производства, разработка и типизация технологических

процессов);
Выбор оборудования;
Выбор и проектирование оснастки;
Нормирование.

Слайд 3 Основные процессы в машиностроении
Механическая обработка
Сборка
Количество деталей в современных

Основные процессы в машиностроенииМеханическая обработкаСборкаКоличество деталей в современных изделиях достигает порядка десятков тысяч

изделиях достигает порядка десятков тысяч


Слайд 4 Три уровня автоматизации проектирования ТП

Три уровня автоматизации проектирования ТП

Слайд 5 Станок с ЧПУ – основа современного производства
Обеспечивает

Станок с ЧПУ – основа современного производства Обеспечивает высокую точность размеров

высокую точность размеров получаемых поверхностей (до 3 квалитета);
Может

выполнять обработку без участия оператора в режиме 24/7.
Обработка детали осуществляется по заранее подготовленной УП.

Слайд 6 Способы разработки управляющих программ (УП)
Ручной набор кода;
Ручные перемещения

Способы разработки управляющих программ (УП)Ручной набор кода;Ручные перемещения узлов станка в

узлов станка в режиме обучения;
Программирование на стойке с помощью

циклов;
Генерация УП на основе трехмерной модели в CAM системе.

Слайд 7 High-end САПР
Представители:
NX (Unigraphics);
Creo (ProEngineer);
CATIA
Обеспечивают сквозное параметрическое проектирование, основываясь

High-end САПРПредставители:NX (Unigraphics);Creo (ProEngineer);CATIAОбеспечивают сквозное параметрическое проектирование, основываясь на концепции «Мастер-модели».Имеют

на концепции
«Мастер-модели».
Имеют большое количество специализированных модулей для решения

профессиональных задач

Слайд 8 Модульная структура САПР
CAD - автоматизированное конструирование
САМ - автоматизированное

Модульная структура САПРCAD - автоматизированное конструированиеСАМ - автоматизированное производство САЕ - инженерные расчеты

производство
САЕ - инженерные расчеты


Слайд 9 Решаемые задачи
Характерные особенности каждой области технологического проектирования находят

Решаемые задачиХарактерные особенности каждой области технологического проектирования находят отражение в специализации модуля «Обработка».

отражение в специализации модуля «Обработка».


Слайд 10 Порядок работы в CAM-системе
Подготовка конструкторской модели.
Выбор и проектирование

Порядок работы в CAM-системеПодготовка конструкторской модели.Выбор и проектирование средств технологического оснащения.Моделирование

средств технологического оснащения.
Моделирование переходов обработки детали на станках с

ЧПУ.
Верификация полученных траекторий перемещения инструмента.
Генерация управляющей программы для станка.

Слайд 11 Последовательность разработки УП

Последовательность разработки УП

Слайд 12 Интерфейс модуля NX САМ







Навигаторы станка, элементов обработки и

Интерфейс модуля NX САМНавигаторы станка, элементов обработки и операцийВид геометрии навигатора

операций
Вид геометрии навигатора операций
Панели инструментов геометрии и вида навигатора
Панели

инструментов создания, редактирования и визуализации операций

Слайд 13 Создание новой модели обработки

Создание новой модели обработки

Слайд 14 Инструменты подготовки моделей для обработки
Инструменты технологического анализа;
Создание WAVE

Инструменты подготовки моделей для обработкиИнструменты технологического анализа;Создание WAVE копии;Создание дополнительной геометрии

копии;
Создание дополнительной геометрии и заплаток;
Инструменты редактирования кривых и

граней.


Слайд 15 Анализ геометрии
Измерения;
Анализ – геометрические свойства;
Анализ – «Помощник ЧПУ»

Анализ геометрииИзмерения;Анализ – геометрические свойства;Анализ – «Помощник ЧПУ» – позволяет выполнить

– позволяет выполнить оценку глубины плоских уровней, радиусов скруглений

и уклонов вертикальных стенок;


Слайд 16 Синхронное моделирование при подготовке моделей к обработке
Решаемые задачи:
Удаление

Синхронное моделирование при подготовке моделей к обработкеРешаемые задачи:Удаление элементов, не обрабатываемых

элементов, не обрабатываемых на данной операции;
Создание модели заготовки.
Часто используемые

функции:
Смещение области;
Замена грани;
Изменение размера грани;
Удаление грани.


Слайд 17 4 вида навигатора операций
Вид операций
Вид геометрии
Вид инструментов
Вид методов

4 вида навигатора операцийВид операцийВид геометрииВид инструментовВид методов обработки

обработки


Слайд 18 Элементы модели обработки в NX
Система координат
Деталь
Заготовка
Инструмент
Приспособление





1
2
3
4
5

Элементы модели обработки в NXСистема координатДетальЗаготовкаИнструментПриспособление12345

Слайд 19 Система координат станка (СКС)
СКС имеет оси XM, YM,

Система координат станка (СКС)СКС имеет оси XM, YM, ZM;Обозначается MCS_MILL для

ZM;
Обозначается MCS_MILL для фрезерной обработки и MCS_SPINDEL для токарной

обработки;
Точка начала СКС – нулевая точка УП;
Допускается задание поверхности безопасности.

Слайд 20 Деталь и заготовка (WORKPIECE)
Деталь - тело из мастер-модели;
Варианты

Деталь и заготовка (WORKPIECE)Деталь - тело из мастер-модели;Варианты построения заготовки:Ограничивающий блок/цилиндр;Геометрия

построения заготовки:
Ограничивающий блок/цилиндр;
Геометрия тела из сборки;
???
Контрольная геометрия – объекты,

с которыми не должен сталкиваться инструмент при обработке.

Слайд 21 Режущий инструмент
Располагается в одной из ячеек магазина;
В зависимости

Режущий инструментРасполагается в одной из ячеек магазина;В зависимости от создаваемой обработки

от создаваемой обработки доступны различные подтипы инструмента;
Описывается параметрами или

твердотельной моделью.

Слайд 22 Операции
Требует задания:
Обрабатываемой геометрии;
Параметров инструмента;
Стратегии и параметров обработки;
Режимов резания

ОперацииТребует задания:Обрабатываемой геометрии;Параметров инструмента;Стратегии и параметров обработки;Режимов резания и станочных функцийДля

и станочных функций
Для актуализации сделанных изменений необходимо Генерировать операцию.


Слайд 23 Верификация
Доступны режимы просмотра траектории и удаления материала,

Верификация Доступны режимы просмотра траектории и удаления материала, а также симуляция работы станка.

а также симуляция работы станка.


Слайд 24 Режимы удаления материала
2D динамика:
Разный цвет для разных операций;
Нет

Режимы удаления материала2D динамика:Разный цвет для разных операций;Нет возможности вращения модели.3D

возможности вращения модели.
3D динамика:
Поддерживает вращение и масштабирование модели.
Имеет опции

настройки Заготовки в Процессе обработки (ЗвПО)
ЗвПО может быть сохранена как фасетное тело.

Слайд 25 2,5D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

2,5D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Слайд 26 Обработка плоских граней
Основные команды фрезерной обработки плоских граней

Обработка плоских гранейОсновные команды фрезерной обработки плоских граней сгруппированы в категории:MILL_PLANAR

сгруппированы в категории:
MILL_PLANAR – обработка плоских граней на основе

контуров без учета тела;
2,5D_MILLING – обработка плоских граней с учетом заготовки в процессе обработки на нескольких установах.


Слайд 27 MILL_PLANAR
Группа команд Face_Milling реализует чистовую обработку плоских граней:
FACE_MILLING_AREA

MILL_PLANARГруппа команд Face_Milling реализует чистовую обработку плоских граней:FACE_MILLING_AREA – обработка граней,

– обработка граней, заданных областью резания;
FACE_MILLING – обработка граней,

заданных с использованием границ;
FACE_MILLING_MANUAL – обработка граней с возможностью задания различных шаблонов резания для различных граней.



Слайд 28 PLANAR_MILL
Работает с границами вместо граней твердого тела;
Задается сторона

PLANAR_MILLРаботает с границами вместо граней твердого тела;Задается сторона обрабатываемого материала и глубина обработки;

обрабатываемого материала и глубина обработки;


Слайд 29 ZLEVEL_PROFILE
Команды ZLEVEL_PROFILE и ZLEVEL_CORNER из группы MILL_CONTUR используется

ZLEVEL_PROFILEКоманды ZLEVEL_PROFILE и ZLEVEL_CORNER из группы MILL_CONTUR используется для получистовой и чистовой обработки наклонных поверхностей.

для получистовой и чистовой обработки наклонных поверхностей.


Слайд 30 Обработка отверстий

Обработка отверстий

Слайд 31 Осевые операции
Тип операций: Drill.
Базовая операция – сверление, остальные

Осевые операцииТип операций: Drill.Базовая операция – сверление, остальные получаются выводом различных

получаются выводом различных циклов (5).
Отверстие определяется точками и границами.


Слайд 32 Фрезерная обработка отверстий
Для обработки отверстий используются две фрезерные

Фрезерная обработка отверстийДля обработки отверстий используются две фрезерные операции:HOLE_MILLING – фрезерная

операции:
HOLE_MILLING – фрезерная обработка отверстия;
THREAD_MILL – фрезерование резьбы в

отверстии;




Слайд 33 HOLE_MILLING
Для задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;
Используются

HOLE_MILLINGДля задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;Используются спиральный и винтовой

спиральный и винтовой шаблоны резания;
Моделирование выполняется без учета геометрии

заготовки.

Слайд 34 THREAD_MILL
Для задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;
Моделирование

THREAD_MILLДля задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;Моделирование выполняется на основе

выполняется на основе параметров символической резьбы указанной в CAD

модели или заданных в явном виде;


Слайд 35 3D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

3D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Слайд 36 Обработка криволинейных граней
Основные команды фрезерной обработки криволинейных граней

Обработка криволинейных гранейОсновные команды фрезерной обработки криволинейных граней сгруппированы в категории:MILL_CONTUR

сгруппированы в категории:
MILL_CONTUR – фрезерная обработка криволинейных граней на

основе геометрии твердого тела;


Слайд 37 Черновая обработка CAVITY_MILL
Используется для удаления большого количества материала.
Задействует

Черновая обработка CAVITY_MILLИспользуется для удаления большого количества материала.Задействует 2,5 оси –

2,5 оси – обработка по плоским уровням.
В группе геометрии

обязательно задание детали и заготовки, опционально – области резания, границ обрезки и контрольной геометрии.
В настройках траектории задаются методы, шаблоны, уровни и параметры перемещения инструмента


Слайд 38 Уровни резания
Определяют плоскости движения инструмента.
Уровни резания могут быть

Уровни резанияОпределяют плоскости движения инструмента.Уровни резания могут быть разбиты на диапазоны

разбиты на диапазоны по границам геометрических зон или координатам

Z.



Слайд 39 Шаблоны резания
Определяют закон перемещения в пределах плоскости.
Шаблон «Вдоль

Шаблоны резанияОпределяют закон перемещения в пределах плоскости.Шаблон «Вдоль детали» наиболее часто

детали» наиболее часто используется для открытых областей.
«Вдоль периферии» –

для закрытых областей.
«Профиль» - для чистовой контурной обработки.
«Зиг» и его вариации – для плоских участков.
«Трохоидальный» - при высокоскоростной обработке

Слайд 40 Параметры резания
Применяются только к рабочим ходам – когда

Параметры резанияПрименяются только к рабочим ходам – когда инструмент контактирует с

инструмент контактирует с материалом заготовки (голубые участки траектории).
Позволяет влиять

на направление резания, припуски к профилю; обход углов; переходы между областями резания; контроль резания по воздуху и столкновений

Слайд 41 Вспомогательные перемещения
Определяют траекторию и параметры перемещения инструмента без

Вспомогательные перемещенияОпределяют траекторию и параметры перемещения инструмента без резания (белый и

резания (белый и желтый участки траектории), переходы между участками

траектории и опции маневрирования.


Слайд 42 3-осевое контурное фрезерование
На основе управляющей геометрии из модели

3-осевое контурное фрезерованиеНа основе управляющей геометрии из модели создается Управляющий шаблонИнструмент

создается Управляющий шаблон
Инструмент помещается в управляющую точку и осуществляется

поиск точки контакта.
Точка контакта и точка центра инструмента не совпадают.


Слайд 43 Контурные операции MILL_CONTUR
1 – FIXED_CONTOUR – базовая контурная

Контурные операции MILL_CONTUR1 – FIXED_CONTOUR – базовая контурная операция с фиксированной

операция с фиксированной осью инструмента;
2, 3 – CONTOUR_AREA, CONTOUR_SURFACE_AREA

– вариант операции, где управляющая геометрия задается областью обработки или управляющими поверхностями;
4 – STREAMLINE – вариант операции, где управляющая геометрия обычно также является областью обработки, но на основе этой геометрии формируются так называемые линии потока;
5, 6 – CONTOUR_AREA_NON_STEEP, CONTOUR_AREA_DIR_STEEP, операция CONTOUR_AREA с включенным функционалом выделения ненаклонных и наклонных участков соответственно;
7, 8, 9 – FLOWCUT_SINGLE, FLOWCUT_MULTIPLE, FLOWCUT_REF_TOOL – операции поиска и доработки вогнутых углов на детали.

Слайд 44 Методы обработки: область резания
Настройки метода управления «Область обработки»

Методы обработки: область резанияНастройки метода управления «Область обработки» соответствуют ранее изученным,

соответствуют ранее изученным, например для CAVITY_MILL
Используются дополнительные шаблоны резания

и варианты врезания.
Допускается использовать фиксированную наклонную ось инструмента.



Слайд 45 Методы обработки: STREAMLINE
Шаблон резания определяется линиями потока по

Методы обработки: STREAMLINEШаблон резания определяется линиями потока по граничным ребрам граней

граничным ребрам граней или кривым, выбранным вручную.
Используется для высокоскоростной

3х и 5ти осевой обработки.


Слайд 46 Гравировка текста
Есть 3 способа гравировки текста:
Контурный – CONTOUR_TEXT
Плоский

Гравировка текстаЕсть 3 способа гравировки текста:Контурный – CONTOUR_TEXTПлоский – PLANAR_TEXTFIXED_CONTOUR с

– PLANAR_TEXT
FIXED_CONTOUR с методом управления «Линии/точки».
Модель смещается на глубину

текста.




Слайд 47 ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Слайд 48



+Z
+X
+C
Токарная система координат

+Z+X+CТокарная система координат

Слайд 49 Рабочая геометрия WORKPIECE
Основывается на применении границ в плоскости,

Рабочая геометрия WORKPIECEОсновывается на применении границ в плоскости, а не твердых тел.Является 2D обработкой.

а не твердых тел.
Является 2D обработкой.


Слайд 50 Определение области обработки

Определение области обработки

Слайд 51 Геометрия маневрирования

Геометрия маневрирования

Слайд 52 Токарный инструмент
Проходные резцы с различными углами пластины: внутренние

Токарный инструментПроходные резцы с различными углами пластины: внутренние и наружныеКанавочные резцыРезьбовые резцыФасонные резцыСверла

и наружные
Канавочные резцы
Резьбовые резцы
Фасонные резцы
Сверла


Слайд 53 Торцевая обработка
Выполняется для удаления материала по линиям, перпендикулярным

Торцевая обработкаВыполняется для удаления материала по линиям, перпендикулярным оси вращения заготовки.

оси вращения заготовки.


Слайд 54 Черновая обработка
Состоит из простых прямолинейных
проходов по определенной координате
диаметра.
Обычно

Черновая обработкаСостоит из простых прямолинейныхпроходов по определенной координатедиаметра.Обычно осуществляется в несколько

осуществляется в несколько
проходов.
Может быть приближена к форме чистовой

геометрии за счет угла наклона траектории

Слайд 55 Профильная обработка
Чистовая обработка с возможным перемещением инструмента по

Профильная обработкаЧистовая обработка с возможным перемещением инструмента по двум осям одновременно.Может

двум осям одновременно.
Может выполняться непрерывно или по одному из

шаблонов, определяющих последовательность проходов.

Слайд 56 Обработка канавок (проточек)
Шаблоны резания канавок
Обработка углублений на профиле

Обработка канавок (проточек)Шаблоны резания канавокОбработка углублений на профиле детали специальным инструментомЧастным

детали специальным инструментом

Частным случаем обработки канавок является отрезка –

завершающая операция для отделения детали от прутка.

Слайд 57 Постпроцессирование
Получение полного текста управляющей программы для обработки детали

ПостпроцессированиеПолучение полного текста управляющей программы для обработки детали на станке с

на станке с ЧПУ на основе модели обработки выполняется

с помощью специального транслятора –постпроцессора, определяющего соответствие между командами в модели и кодами управления узлами станка.

  • Имя файла: sistemy-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-tehnologicheskih-protsessov.pptx
  • Количество просмотров: 140
  • Количество скачиваний: 1