Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Накопитель

В несинхронных линиях (рис. 6.121, б) используют магазины-накопители 4. Их устанавливают между отдельными участками станков. Если, например, участок // вышел из строя, то участок III продолжает работать, потребляя заготовки из накопителя. В свою  [c.397]

Между станками установлены накопители. Транспортирование заготовок от накопителей к станкам осуществляется подвесными автооператорами по траверсе при помощи гидропривода и пневмоподъемников, имеющих захваты.  [c.385]


Перед первым участком линии имеется склиз-накопитель на 26 заготовок, а между участками — накопитель на 48 заготовок. В линии находится контрольное устройство (оп. 6) для проверки диаметра отверстия под подшипник и наличия отверстий во фланце. Далее следует мойка и обдув заготовок (оп. 7) с последующей закалкой ТВЧ коренных и шатунных шеек (оп. 8).  [c.390]

Механическая обработка поршня производится на комплексных автоматических линиях. Все оборудование связано между собой рольгангами и спиральными накопителями емкостью 600 штук с элеваторными подъемниками.  [c.442]

Накопители на магнитных лентах имеют низкую стоимость хранения бита информации, высокую надежность. Поэтому НМЛ находят широкое применение 13 современных ЭВМ, несмотря на то что среднее время доступа у них велико и составляет 40... 100 с [8]. Накопители на магнитных лентах используются для запоминания больших массивов данных, в основном для создания архивов, и реже для запоминания данных, оперативно обрабатываемых в ходе вычислительного процесса.  [c.38]

Максимальная емкость накопителя, Мбайт 40 160 40 40  [c.40]

Рис. 1.12. Схема накопителя на сменных магнитных дисках Рис. 1.12. Схема накопителя на сменных магнитных дисках
Накопители на магнитных дисках классифицируются по ряду признаков.  [c.41]

По материалу основы диска НМД разделяют на накопители на жестких и накопители на гибких магнитных дисках (ГМД).  [c.41]

Современные накопители на жестких магнитных дисках имеют достаточно высокие технические характеристики среднее время доступа 10...90 мс, скорость передачи, данных до 3,25 Мбайт/с, емкость до тысячи Мбайт.  [c.41]

Одно из последних достижений в области НМД — создание накопителей типа Винчестер [9]. Они при одинаковых с накопителями на ГМД физических размерах имеют в 5...60 раз больший объем памяти и примерно в 4 раза меньшее время доступа к памяти.  [c.42]

Основные конструктивные особенности накопителей типа Винчестер следующие герметизация магнитного носителя использование магнитной ориентации частиц оксида па покрытии диска. За счет герметизации магнитного носителя, достигаемой использованием единого блока головка — носитель, уменьшен зазор между диском и магнитной головкой по сравнению с другими накопителями и соответственно повышена плотность записи. Частицы пыли диаметром 0,3 мкм и более отфильтровываются во избежание повреждения магнитного слоя носителя. За счет магнитной ориентации частиц оксида удалось уменьшить ширину магнитной дорожки. Однако при этом требуется повышенная точность механизма позиционирования головки. В накопителях типа Винчестер часто используется электронная система позиционирования.  [c.42]


Проектирование РТК в основном включает в себя решение следующих задач 1) выбор компоновки РТК 2) подбор оборудования 3) расчет емкости межстаночных и межучастковых накопителей. Модели, точно описывающие эти задачи, невозможно свести к аналитическим зависимостям, так как основные составляющие этих моделей (время ожидания обслуживания роботом, суммарное время простоев станка и др.) могут быть получены лишь при многократном воспроизведении цикла обработки детали на РТК. Неопределенность аналитического описания параметров процесса работы РТК усугубляется еще и тем, что неизвестны иногда и конкретные детали, которые будут обрабатываться, неизвестно количество деталей в партии и количество запусков. Значительное влияние на проектные решения оказывает также надежность оборудования и инструмента, что в свою очередь не позволяет получить достоверные аналитические модели для расчета РТК.  [c.59]

Основная имитационная программа может включать в себя подпрограмму расчета параметров производительности и параметров экономической эффективности при детерминированных характеристиках оборудования и выбранных параметрах партии обрабатываемых деталей. С ее помощью можно оценить качество выбранной компоновки РТК по всему спектру деталей. Подпрограмма оценки качества компоновки используется для анализа конкурирующих вариантов РТК. Если качество РТК не удовлетворяет заданному (с некоторым запасом), то производятся либо изменения компоновки, режимов резания, либо замена оборудования. При этом оценивается требуемая емкость накопителей. После выбора компоновки рассчитывается производительность и экономическая эффективность РТК с учетом надежности оборудования и инструмента.  [c.59]

Главным элементом ГПС является ГПМ, представляющий собой производственную систему, состоящую из единицы технологического оборудования, оснащенной автоматизированным устройством программного управления и средствами автоматизации технологического процесса. Гибкие производственные модули могут автономно функционировать, осуществляя многократные циклы, а также встраиваться в систему более высокого уровня (ГАЛ, ГАУ, ГАЦ, ГАЗ). Они могут включать в себя накопители, спутники, устройства загрузки — выгрузки, замены технологической оснастки, удаления отходов (например, стружки), автоматизированного контроля (включая диагностирование), переналадки и т. д. Частным случаем ГПМ является робототехнический технологический комплекс при условии возможности его встраивания в систему более высокого уровня.  [c.145]

Для обеспечения независимой работы отдельных участков магазины, бункеры-накопители применяются и на АЛ с жестким транспортированием.  [c.93]

С устройства ожидания заготовка после токарной обработки с помощью портала транспортируется в накопитель заделов (рис. 16.5).  [c.258]

После завершения технологического процесса изготовленные детали складывают в накопителе. Склад готовой продукции не предусмотрен, так как изготовленные валы сразу транспортируются на автокарах с использованием унифицированной тары в места сборки электродвигателей.  [c.259]

В некоторых местах между рабочими агрегатами встроены бункеры-накопители межоперационных заделов, автоматически по мере надобности осуществляющие приемку, хранение и выдачу полуфаб-. рикатов.  [c.468]

Применяются также конвейеры с одной двутавровой балкой, у которой верхняя полка служит верхней трассой, а нижняя полка — нижней, благодаря чему экономится металл и удешевляется конструкция. Непрерывно движущаяся бесконечная цепь 6 выступом 3 толкает упор 2 тележки 8 (поэтому такие конвейеры часто называют толкающими). Другой упор удерживает тележку, если часть конвейера расположена с уклоном. Автоматические стрелки направлякуг тару с грузом (или без груза) согласно адресу по различным трассам или отводят их на запасные пути — накопители, где хранится задел, или запас,  [c.516]

По организации доступа к информации различают ЗУ с произвольным прямым или циклическим) и последовательным доступом. В ЗУ с произвольным доступом [СОЗУ, ОЗУ и накопители на магнитных дисках (НМД)] время поиска информации не зависит или слабо зависит от расположения информации. Для ЗУ с последовательным доступом время поиска информации определяется расположением информации на носителе, как, например, в накопителях на магнитной ленте (НМЛ). При обращении к ЗУ одновременно считывается определенное количество двоичных разрядов, называемое шириной выборки.  [c.26]


НГМД — накопитель на гибких магнитных дисках АЦД — алфавитно-цифровой дисплей ЧМ — числовая магистраль АКК— адаптер канал — канал ЦП — центральный процессор ОЗУ — оперативное запоминающее устройство АЦПУ — алфавитно-цифропое печатающее устройство НМЛ — накопитель на магнитной ленте ОШ — общая шина (числовая магистраль).  [c.31]

Накопитель на магнитной ленте состоит из лентопротяжного механизма (ЛПМ), катушек с МЛ, следящего привода катушек и электронных устройств, обеспечиваю-HUIX запись и считывание информации.  [c.39]

В ЛПМ входят стартстонпый механизм привода и буферное устройство. Он в значительной степени определя-сг характеристики накопителя (рабочую скорость и скорость перемотки МЛ, время разгона и реверсирования МЛ, габаритные размеры и т. п.). Во время движения МЛ сматывается с одной катушки и наматывается на другую. Следящий привод катушек обеспечивает поддержание запаса МЛ в буферном устройстве, он состоит из двух независимых друг от друга следящих систем. Сигнал от датчика положения ленты сравнивается с эталонным напряжением. Знак сигнала рассогласования определяет паправлепис вращения двигателя привода.  [c.39]

Накопители на магнитных дисках пс-пол1.)уются для онератнвного хранения больших массивов нн( )ормации. Как правило, па магнитных дисках (М/1) хранятся многократно используемые программы, справочные данные и т. п. Накопители на магнитном диске имеют большую емкость и малое время поиска при сравнительно невысокой стоимости хранения бита информации.  [c.39]

Припцпп действия НМД показан на рис. 1.12. Накопитель на магнитном диске содержит пакет МД 4 и его привод 5, блок магнитных головок 3 и механизм их позиционирования, электронные схемы, обеспечивающие запись и воспроизведение информации, коммутацию магнитных головок и др. Число МД в пакете может быть от  [c.39]

В последнее время в качестве ВЗУ мини- и микроЭВМ широко используются накопители на сменных гибких магнитных дисках (ГМД). Эти диски выполняются на лавсановой основе толщиной 0,12 мм, на которую наносится ферролаковое магнитное покрытие. Гибкий магнитный диск постоянно находится в квадратной кассете (дискете), имеющей прорезь, через которую осуществляется взаимодействие магнитной головки с магнитной поверхностью диска. Накопители на ГМД компактны и де-  [c.41]

При реализации комплекса мероприятий, выполняемого ОС /[епосредственпо перед началом решения задачи, главное внимание уделяется предоставлению всех необходимых для решения задачи ресурсов ВС (области ОП, места на вне[иних накопителях, требующихся наборов даан1,[х и г. п.).  [c.91]

По принципу смены заготовок станки с ЧПУ делятся на станки с ручной сменой заготовок и станки с автоматизированной сменой заготовок специальными манипулят( рами или роботами. Станки с автоматизированной сменой заготовок могут оснащаться автоматическими пристаночными накопителями заготовок, обеспечивающими работу станка в течение длительного времени без участия оператора.  [c.205]

Структура и технологические циклы работы ГПС. Основу гибкой производственной системы по производству валов (рис. 16.2) составляют металлорежуш,ие станки с ЧПУ и промышленные роботы (ПР), серийно выпускаемые Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. ГПС оснащена необходимыми вспомогательными устройствами, в том числе специальным механизированным столом-накопителем заготовок, меж-станочными накопителями и ложементами — устройствами ожидания для заготовок и полуфабрикатов, стружко-уборочным конвейером, а также системой фотоэлементной защиты зоны работы  [c.255]

По оконча 1ии токарной операции заготовка с накопителя заделов подается к круглошлифовальному станку ЗМ151Ф2 по ранее описанному циклу загрузки.  [c.259]

Робот оснащен датчиками внешней информации к обеспечивает адаптивное выполнение широкого круга операций, включая поиск заготовок в накопителе, измерение диаметра и длины заготовок, отбраковки заготовок, имеющих недопустимые отклонения в размерах, загрузку и разгрузку станков, межстаночное транспорти-  [c.261]

По окончании подпрограммы раьгр зки осуществляется переход к подпрограмме ожидания вызовов. Робот перемещается в зону магазина-накопителя, рука опускается на уровень осей  [c.264]


Смотреть страницы где упоминается термин Накопитель : [c.603]    [c.398]    [c.164]    [c.30]    [c.30]    [c.31]    [c.39]    [c.76]    [c.114]    [c.150]    [c.153]    [c.64]    [c.153]    [c.184]    [c.256]    [c.265]    [c.266]    [c.267]   
Теоретические основы САПР (1987) -- [ c.122 ]

Надежность систем энергетики и их оборудования. Том 1 (1994) -- [ c.217 ]

Надежность технических систем с временной избыточностью (1974) -- [ c.7 , c.237 , c.271 ]

Автоматизация производственных процессов (1978) -- [ c.41 , c.174 ]

Экономическая информатика и вычислительная техника Издание 2 (1996) -- [ c.0 ]

Конструирование металлорежущих станков (1977) -- [ c.255 , c.362 ]

Транспортирующие машины Изд 3 (1983) -- [ c.2 , c.485 ]



ПОИСК



Автоматы зубодолбежные — Магазины-накопители

Ветроэнергетическая установка, работающая через накопители

Вместимость накопителя минутная

Временная зависимость СИ, преимущество накопителей как источников СИ

ГАЛЬЯН Е.М. Исследование влияния отказов общих устройств на работу двухучастковой автоматической линии с транзитными накопителями

Деление линий на участки и влияние емкости накопителей на производительность

Емкостный накопитель электрической энергии

Емкость и стоимость межоперационных заделов-накопителей

Емкость межоперационных накопителей

Запас продукции в накопителе

Зарядные устройства емкостных накопителей энергии

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ, ИМЕЮЩИХ В ПРИВОДЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

Инерционные накопители энергии (маховики) из композитов Г. Г. Портнов)

Количественные характеристики надежности двухфазной системы с различной производительностью устройств и накопителем неограниченной емкости

Конвейеры-накопители шаговые — Назначение 109. 110 — Схема

Коэффициент готовности двухфазной системы с накопителем ограниченной емкости

Коэффициент готовности многофазной системы с накопителями ограниченной емкости

Коэффициент готовности на участки накопителями Оценка

Коэффициент длительности цикла накопителя

Линии без накопителей — Алгольная программа для вычисления проектной производительности 151, 152 — Методика расчета 149 — Пример расчета производительности

Линии с гибкой связью между станками 127 131 — Схемы накопителей 127 — 129 Площадки для складирования деталей

Линии с накопителями — Алгольная программа расчета нижней оценки коэффициента готовности 154—156 — Методы

Лоток-накопитель

Магазины-накопители

Магнитные носители и накопители

Механизмы заделов накопителей

Миксер-накопитель стационарный

Модель накопителя при последовательном сборе

Накопители « си. Лотки затковш

Накопители автоматических лин,ий

Накопители бункерного типа

Накопители вибрационные

Накопители загрузочных устройств бункерных

Накопители заделов

Накопители и отсекатели

Накопители телеграфных сигнало

Накопители энергии (маховики) инерционные из композитов — Характеристики однонаправленных

Накопитель барабанный

Накопитель емкостный

Накопитель емкостный в виде кольцеобразных катушек

Накопитель емкостный г криопроводниковый

Накопитель емкостный динамический

Накопитель емкостный инерционный

Накопитель емкостный линейный

Накопитель емкостный с переключением обмоток

Накопитель емкостный сверхпроводниковый

Накопитель емкостный сферический

Накопитель емкостный тонкого соленоида

Накопитель емкостный тороидальный

Накопитель емкостный трансформаторный

Накопитель емкостный цилиндрических катушек

Накопитель индуктивный

Накопитель механический

Накопитель механический комбинированный

Накопитель механический комбинированный пружинный

Накопитель механический комбинированный статический

Накопитель на гибком магнитном диске

Накопитель на жестком магнитном диске

Накопитель на магнитной ленте

Накопитель на магнитных дисках (НМД)

Накопитель полосы (ленты) - Вместимость, применение 572 - Типы

Накопитель рулонный

Накопитель спиральный

Накопитель тепловой энергии

Накопитель туннельный

Накопитель электродинамический

Накопитель электромеханический

Накопитель электрохимический

Накопитель ямный

Обработка, использование и ликвидация осадка Иловые площадки и накопители осадка

Определение вместимости накопителя

Осциллятор релейный с разрывной накопителями энергии

Осциллятор с непрерывно распределенными накопителями энергии

Оценка участки накопителями Оценка

П редбункера- накопители (операцией

Преобразователи для заряда емкостного накопителя с релейной стабилизацией напряжения

Преобразователи тока и накопители энергии

Проектирование Накопители

Производительность многопоточной и многоучастковой автоматической линии (ММАЛ) без накопителей

РАССАНОВ Ю.Б. Влияние надежности накопителя заделов на производительность автоматических линий

РЯБИНКОВА А.В. Исследование влияния отказов общих элементов системы на надёжность двухучастковой АЛ с накопителями тупикового типа

РЯБИНКОВА А.В. Исследование надежности двухучастковой автоматической линии с тупиковым накопителем с учётом влияния работы наладчиков

Распределение грузов накопителем

Регистрирующий усилит ель, накопитель пиковых значений

Рольганги-накопители

СУЛТАН-ЗАДЕ Н.М., асп. РЯБИНКОВА А.В., асп. ГАЛЬЯН E.U Исследование АЛ с тупиковыми накопителями при равных производительностях участков

Транспортеры-накопители

Химические связи как накопители энергии

Шлифование прецизионных пазов в магнитных головках для накопителей информации на жестких магнитных дисках

Элеваторные накопители



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте