Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Основы программирования обработки

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО ПОИСКА СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ  [c.213]

В настоящее время в основу программирования положен метод линейной илн круговой аппроксимации эквидистанты ф (х) контура обрабатываемой детали, заданного функцией / (х), как это показано на рис. XI-8. Длину I прямолинейного участка эквидистанты выбирают в зависимости от заданной точности обработки 6. В результате линейной аппроксимации эквидистанта (р (х) представлена Б виде элементарных, участков с приращениями Ах и Ау. Расчет эквидистанты, выполненный таким образом, очень трудоемок. Поэтому в последнее время все шире применяют методы автоматического расчета эквидистанты.  [c.131]


Многовариантность задачи синтеза маршрута обработки поверхности детали. При решении задач синтеза маршрута обработки поверхностей используют методы направленного перебора, динамического программирования и др. Рассмотрим синтез маршрута обработки поверхности на основе направленного перебора, суть которого заключается в определении количества переходов за счет использования допустимых режимов резания при условии выполнения ограничений и минимизации (максимизации) целевой функции [12].  [c.106]

На основе классификации систем программирования фрезерной обработки по количеству программируемых координат рассматриваются преимущества и недостатки наиболее распространенных систем, а также задачи, стоящие в области разработки этих систем.  [c.189]

На практике программирование тесно переплетается с проектированием и конструированием на базе ЭВМ. Это проявляется в том, что управляющая программа обработки включает не только информацию о геометрии детали, но и все необходимые данные о тех нологии ее изготовления. Поэтому системы автоматизации проектирования изделий зачастую развиваются на основе и в рамках САП станков.  [c.115]

На основе рассмотрения технологического процесса обработки давлением показаны критерии программирования рабочих параметров прессования. Приведены схемы цифрового кодирования рабочих параметров прессования, позволяющие сопрягать системы управления гидравлическими прессами со счетно-рещающими устройствами. На конкретных примерах работы прессов показаны возможности и перспективы применения устройств программно о управления.  [c.2]

Конструктор, проектирующий деталь, которая должна обрабатываться на многоцелевом станке, должен особо позаботиться об удобствах обработки, учитывая специфические условия выполнения работы всеми инструментами, возможности удобного закрепления заготовок, проработать вопросы обеспечения точности и др. Обычные чертежи деталей должны быть преобразованы технологом в чертежи другого вида для последующего создания карт программирования на основе правил расчета координат. В настоящее время программы для ряда станков с программным управлением в основном готовятся с помощью ЭВМ. Эффективность использования многооперационных станков возрастает с увеличением сложности обрабатываемых заготовок.  [c.341]

Получат дальнейшее развитие и распространение комплекты сварочной аппаратуры для станков и сварочных промышленных роботов, а также поточных и автоматических линий. Управление этим оборудованием на основе микропроцессорной техники пригодно для решения следующих задач сбора и обработки данных о процессе сварки и функционировании оборудования (информационно-измерительные системы) программирования режимов сварки (как внешнее, так и методом обучения при сварке изделия опытным сварщиком) обработки информации, поступающей с датчиков положения сварочной горелки относительно линии свариваемого соединения адаптивного управления процессом сварки в зависимости от изменяющихся параметров свариваемых соединений (главным образом зазора в соединении) автоматизации нормирования сварочных работ (в том числе и выбора режимов) с помощью электронных советчиков технолога — автоматизации выбора режимов сварки непосредственно на сварочном оборудовании по данным об исходных технологических условиях (тип шва, пространственное положение, толщина свариваемого металла и др.).  [c.115]


Программирование охватывает все виды оборудования, как универсальные, так и специальные автоматы, встроенные в автоматическую линию. Для программирования необходим чертеж обрабатываемой детали и технические данные автоматических машин, на основе которых разрабатывается технологический процесс обработки, рассчитываются и изготовляются программоносители. В качестве программоносителей на автоматических линиях применяются упоры, копиры, кулачки, перфоленты и магнитные ленты и их разнообразные комбинации (рис. У-25).  [c.187]

Путем составления различных комбинаций характеристик инструментов, материалов, режимов резания и станков можно получить таблицы рекомендуемых режимов обработки. Использование картотеки при расчетах на ЭВМ имеет то преимущество, что технологические характеристики производства для всего диапазона ступеней автоматизации производства обеспечиваются одним центральным источником информации. Поэтому системы машинного программирования станков с ЧПУ являются основой автоматизации технологической подготовки производства. Данные картотеки можно готовить и проверять независимо от подготовки управляющих программ, и для этой цели предусмотрен специальный набор сервисных программ.  [c.150]

Для программирования необходимы чертеж обрабатываемой детали и технические данные автомата, на основе которых разрабатывается технологический процесс обработки, рассчитываются и изготовляются программоносители, копиры и шаблоны для копировальных систем управления, кулачки для системы управления с РВ, магнитные, перфорированные ленты для систем программного управления и т. д.  [c.359]

В станках с ЧПУ обозначение осей координат и направлений движений рабочих органов связано с ориентацией обрабатываемой заготовки и инструмента. За основу при программировании операции обработки принято перемещение инструмента относительно системы координат неподвижной заготовки (рис. 19.1), оси которой параллельны прямолинейным перемещениям рабочих органов станка.  [c.204]

В настоящее время в области высокоскоростной обработки информации наблюдается смещение интереса в раздел символьных и параллельных вычислений. Символьные вычисления позволяют использовать методы искусственного интеллекта (ИИ), а параллелизм обеспечивает увеличение скорости обработки, необходимое для удовлетворения все возрастающих требований к вычислениям. Процессоры ориентированы на выполнение од-ной-единственной операции, после чего передают результат на следующий процессор. Это позволяет добиться высокого уровня параллельности при обработке данных. В свою очередь оптические методы способны обеспечить высокий уровень параллелизма и высокую степень широкополосности, необходимые для реализации связи процессоров в таких системах. В гл. И описана система, состоящая из обрабатывающих элементов и оптического коммутатора, построенного на основе ПМС. Это коммутирующее устройство обеспечивает реконфигурацию и поддерживает концепцию потокового программирования. Обсуждаются преимущества рассматриваемой схемы относительно других подходов.  [c.364]

Создание ОС РВ для робототехнической системы представляет собой довольно сложную проблему, если начать решать ее с нуля . Однако работу можно существенно упростить, если воспользоваться соответствующей ОС РВ общего назначения и дополнить ее программными компонентами, специфичными для роботов. Для отечественных микроЭВМ одной из таких ОС РВ общего назначения является, например, так называемая базовая резидентная система реального времени (БРС РВ), применяемая на микроЭВМ СМ-1800. Ориентированная на создание прикладных микропроцессорных систем реального времени на языке ассемблера и языке программирования высокого уровня ПЛ/М [21 ], БРС РВ обеспечивает удобные средства коммуникации между задачами, доступ к системным ресурсам с учетом приоритетов задач, развитые возможности обработки прерываний и управления внешними устройствами, отслеживание времени и выполнение целого ряда других функций. Поэтому БРС РВ с успехом может быть использована как основа при построении операционной системы и всего программного обеспечения промышленного робота, управляемого от микроЭВМ. Приведем краткое описание БРС РВ.  [c.152]

Проблемы организации адаптивного управления состоят в необходимости обеспечения одновременной обработки большого объема информации и формирования команд управления в реальном масштабе времени, моделирования процессов функционирования адаптивного робота с целью разработки методов самообучения систем управления на основе сенсорной информации, используемой и в процессе функционирования робота. Среди проблем управления адаптивными роботами следует отметить разработку методов управления с использованием элементов теории искусственного интеллекта и совершенствование проблемно-ориентированных языков для программирования процессов обучения и управления роботов, оснащенных системами очувствления.  [c.18]

Разрешение указанного противоречия возможно путем дублирования технологических роторов с обработкой на каждом из них, например четных и нечетных деталей технологического потока и т. п. Все это усложняет задачу оптимального или рационального выбора параметров структуры проектируемой АЛ, которая должна решаться на основе методов математического программирования. Важная особенность роторных АЛ — возможность периодического чередования в роторе различных обрабатываемых деталей и инструмента, что позволило создавать многономенклатурные рО  [c.298]


Например, в основу программирования детали для обработки ее на фрезерном станке с цифровым программным управлением (ЦПУ) положен метод линейной аппроксимации эквидистанты (f(x) контура или сечения обрабатываемой детали, заданного функцией f(x) (рис. 1). Длина прямолинейного участка / выбирается в завицимо( ти от заданной точности р обрабатываемой детали. В результате Аппроксимации Э квидистанта [c.383]

Одним из перспективных путей развития систем программного управления станками является разработка самонастраивающихся или адаптивных систем управления. Особенностью этих систем является их способность самостоятельно вносить в заданную программу режимов обработки, величины и направления перемещений такие коррективы, которые вытекают из складывающихся условий обработки. При этом программа может разрабатываться более укруп-ненно, с учетом именно этих способностей системы, само программирование упрощается. Станку в этом случае можно задать только общие, принципиальные установки, на основе которых он будет действовать самостоятельно, оптимизируя процесс обработки по тому или иному показателю (производительности, точности, экономичности). В выполненных разработках системы адаптивного управления используются, в основном, для автоматического регулирования режимов обработки. Оно может быть предельным или функциональным.  [c.211]

В последние годы созданы и начинают применяться в промышленности интеллектуальные системы автоматизированного проектирования (САПР), СИИ для распознавания зрительной информации и речи, интеллектуальные системы автоматизации программирования (САП), интеллектуальные автоматизированные системы подготовки производства (АСПП), встроенные СИИ для диагностики оборудования, а также ЛИСП — машины для оперативной обработки символьной информации и ПРОЛОГ — машины для автоматического поиска логических выводов на основе факторов и правил, хранимых в базе знаний. Это позволяет переложить на СИИ некоторую часть умственного труда, которую в условиях обычного производства приходилось возлагать на человека. В результате повышается производительность и степень автоматизации производства. Таким образом, сегодня СИИ фактически вышли на промышленный рынок. Они находят все более широкое применение в адаптивных РТК и ГАП.  [c.229]

При описании программных средств АСНИ изложены сведения об операционных системах общего назначения и реального времени, а также о средствах и языках программирования. В разделе приводится классификация инструментальных программных сред и перспективнь[х языков прикладного программирования. Достаточно подробно рассмотрены вопросы статистического анализа экспериментальных данных как математической основы современного автоматизированного эксперимента. Изложены методы обработки опытных данных, способы оценивания статистических характеристик случайных величин и процессов. Описан метод наименьших квадратов, который может служить примером применения методов регрессионного анализа для определения функциональной зависимости между параметрами по результатам их измерений. Раздел завершается описанием элементов теории планирования эксперимента, а также сведениями о ряде современных программных продуктов для статистического анализа данных.  [c.9]

Практика внедрения стандартов ЕСКД в промышленность показала, что основные положения системы отвечают требованиям как традиционных, так и автоматизированных методов проектирования. В то же время способы формирования и представления информации при автоматизированном проектировании должны быть пересмотрены с учетом разрешающих возможностей устройств ввода (вывода) возможности построения условно-графических обозначений и изображений на основе уже существующих графической несложности изображений возможности ретро-графической обработки простоты и конкретности с точки зрения программирования. При этом должны быть максимально учтены требования стандартов СЭВ и ИСО.  [c.4]

Справочное пособие включает более 5 тысяч наиболее употребительных терминов по программным средствам вычислительной техники в самом ишроком смысле, вклю ая терминологию по системам искусственного интеллекта, технологии программирования, передаче и обработке данных и др. В нем приведена терминология, регламентированная государственными и международными стандартами, включая рекомендации ИСО и МККТТ, Комитета по научно-технической терминологии АН СССР. В пособие включена также информация о синонимах, аббревиатурах, а также эквиваленты на английском языке. При разработке пособия были учтены также замечания и предложения ведущих специалистов по вычислительной технике и информатике. Подготовка и редактирование велись на основе использования средств автоматизированной словарно-терминологической службы.  [c.352]

Общая структура программы проектируется на основе кинематики файлов. Разработчики PROTEE удачно воплотили типовую схему обработки данных. Кроме того, при разработке PROTEE учитывалось, что в системах обработки экономической информации большую часть программ составляют стандартные разделы (например, инициализация СУБД, контроль последовательности записей, обработка ошибок), а в нестандартных разделах часто встречаются стандартные параграфы. Использование стандартных технологических модулей различных уровней и стандартных последовательностей их включения в программу существенно повышает эффективность специального языка PROTEE-III. Формулировка условий передачи управления возможна с помощью традиционных средств программирования (в том числе структурного) и с помощью таблиц принятия решений.  [c.78]

В основу работ над системой ЕХАРТ , имеющей одновременно геометрическую и технологическую ориентации (рис. 151), была положена идея создания единой системы программирования для всех видов обработки сверления, точения и фрезерования.  [c.146]

Укроргстанкопромом разработан постпроцессор для автоматического программирования на основе системы СППС (ЭНИМС) с помощью ЭВМ Минск-32 и доработано устройство вывода УВЛ-23 применительно к ЭВМ Минск-32 , в результате чего управляющая программа выводится на перфоленту ПЛ-80 в нужном коде. Рекомендуется применять шлифовальные круги с радиусом скругления 2 —4 мм при подачах 1,2—1,5 мм/мин. Оптический профилешлифовальный станок PFS4 фирмы Pe-te-We (ФРГ) снабжен электронной системой управления, осуществляющей автоматическое шлифование заданного размера прямых линий обрабатываемого контура, расположенных под любым углом. Точность обработки профиля 0,01 мм.  [c.51]

Не рассматривая специальные вопросы корпусообрабатывающего производства, остановимся на структуре и методах программирования контурной обработки деталей. В этой системе в основу расчета контура плоских деталей положены принципы процедурного описания типовых форм деталей [95].  [c.152]

Программирование охватывает как универсальное оборудование, так н специальные автоматы и полуавтоматы. Если изделия должны изготовляться на существующем универсальном оборудовании, необходимо проанализировать технические данные всех существующих автоматов, чтобы выбрать гот, который при обеспечении заданного качества обработки обеспечит максимальную производительность. Если автомггт или автоматическую линию проектируют вновь и ни один из существующих типов оборудования не удовлетворяет предъявленным требованиям, например по производительности или точности обработки, то на проектирование необходимо составлять техническое задание, за основу которого принимают промышленное задание но производству требуемых изделий.  [c.319]


Развиваемый подход в теории формообразования поверхностей деталей изложен с позиции решения задачи синтеза наивыгоднейшего способа обработки поверхности детали на металлорежущем станке, в том числе сложных поверхностей деталей на многокоординатных станках с ЧПУ. Изложение ведется с позиций разработанного автором дифференциально-геометрического метода формообразования поверхностей при механической обработке деталей. Результаты исследований составляют основу математического обеспечения системы автоматизации программирования (САП или системы класса САМ - omputer-Aided Ma hining) обработки сложных поверхностей деталей на много координатных станках с ЧПУ.  [c.2]

Анализируя состояние данной проблемы и перспективы ее развития, необходимо отметить следующее. Если на ранних стадиях создания программного управления эти прогрессивные методы применялись лишь для автоматизации механической обработки, то по мере развития кибернетики и вычислительной техники, появилась реальная возможность рассматривать программирование как базу и мощное средство совершенствования технологических и организационных основ авиационного производства. Переходя от единичного к широкому применению программного оборудования, данную проблему следует решать комплексно, т. е. перестраивая прежде всего основу авиационного производства — плазовошаблонный метод, технологическую подготовку производства и широко внедряя новые прогрессивные средства автоматизированного контроля — лазерные измерительные системы.  [c.132]


Библиография для Основы программирования обработки : [c.221]    [c.271]    [c.847]   
Смотреть страницы где упоминается термин Основы программирования обработки : [c.565]    [c.75]    [c.133]    [c.318]    [c.78]    [c.175]    [c.134]    [c.8]    [c.565]    [c.49]    [c.172]   
Смотреть главы в:

Прогрессивные методы технологии машиностроения  -> Основы программирования обработки



ПОИСК



Программирование

Программирование обработки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте