В современных условиях промышленного производства особую важность приобретает применения электронных моделей изделий и методов управления жизненным циклом продукции. Использование информационных технологий позволяет создавать единое электронное информационное пространство между всеми участниками производственного процесса, что значительно повышает эффективность разработки, производства и эксплуатации продукции. На примере работы в КОМПАС-3D показано, как создаются и оформляются электронные модели деталей, включая использование производных размеров, наложение ограничений и определение технических требований.
Идентификаторы и классификаторы
В современных условиях ключевое значение приобретает повышение эффективности управления разработкой, производством, поставками, эксплуатацией и утилизацией продукции в различных отраслях промышленности. Один из важнейших подходов, который способен обеспечить успешное решение этих задач, заключается в применении методов управления жизненным циклом продукции с использованием информационных технологий. Ведущие отечественные предприятия активно осваивают и внедряют данные технологии.
Список литературы
1. Богуцкий В.Б., Писарюк С.Н., Русина Н.А., Суворова Е.И., Тараховский А.Ю., Хлебникова В.В., Шуневич О.Б. Управление жизненным циклом продукции. – СПб.: Санкт- Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2021. – 133 с.
2. Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности: монография / Под ред. А.И. Боровкова. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. – 492 с.
3. ГОСТ 2.052-2021. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения. – Введ. 20-04-2021. – М.: ФГБНУ Росстандарт, 2022. – 16 с.
4. ГОСТ Р 57700.37-2021. Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. – Введ. 16-09-2021. – М.: ФГБНУ Росстандарт, 2021. – 15 с.
5. Солодилова Н.А., Мещеряков С.В., Маркова Т.В. Автоматизация машиностроительного проектирования. Разработка конструкторской документации в САПР КОМПАС-3D: Учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. – 89 с.
6. Тараховский А.Ю., Стреляная Ю.О. Современные подходы к инженерно-графической подготовке в образовании // Мехатроника, автоматика и робототехника. – 2024. – № 14. – С. 46-50. – DOI: 10.26160/2541-8637-2024-14-46-50.
7. Гусева Н.А. Определение рационального способа создания трехмерной модели детали «Корпус» в КОМПАС-3D // Научному прогрессу – творчество молодых. – 2024. – № 1. – С. 81-83.
8. Тараховский А.Ю., Даньков А.В. Анализ CAD/CAM/CAE систем с точки зрения проектирования и расчета пресс-форм // Вестник современных технологий. – 2020. – №3(19). – С. 32-41.
9. Основы САПР изделий и процессов. – М.: Московский политех, 2023. – 94 с.
10. Куропаткина О.В., Федорова Е.С., Кривоносова Е.И. Применение средств компьютерного моделирования в среде КОМПАС-3D для решения инженерных задач повышенной сложности // Заметки ученого. – 2023. – № 6. – С. 170-174.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Приведены основные конструктивные и технико-технологические особенности машины для выделения семян томата из селекционных партий, которая, по результатам испытаний также может быть применена для выделения семян из столовых и технических сортов винограда для исследований и переработки. Отмеченные признаки машины повышают эффективность по сравнению с аналогами при выделении семян из небольших партий операции механического разрушения томатов в секции сепаратора и извлечения семян (селекционных номеров) плодов томата в секции семявыделителя на втором и третьем этапах работ в селекции.
В России возрастает потребность в специалистах с навыками в инженерных науках, IT и промышленном дизайне, поэтому возрастает важность раннего обучения школьников трёхмерному моделированию для подготовки инженеров будущего. Графическая грамотность, пространственное мышление и коммуникативные навыки необходимы для работы в высокотехнологичных сферах. Севастопольский государственный университет обучает школьников работе с САПР, например, программой КОМПАС-3D, начиная с базовых операций и заканчивая созданием моделей для 3D-печати. Это развивает практические навыки и повышает интерес к инженерным специальностям.
Статья посвящена возможностям применения искусственного интеллекта в лёгкой промышленности. Авторы рассматривают ключевые направления, такие как автоматизация производственных процессов, улучшение качества продукции, оптимизация логистики и прогнозирование спроса. Подчёркнута роль машинного обучения в повышении эффективности, снижении затрат и создании инновационных решений для развития отрасли в будущем.
В работе приведена схема устройства для электрохимической обработки и правки инструмента и результаты исследования его работоспособности. Устройство используется при шлифовании алмазными и эльборовыми инструментами на металлической связке изделий из коррозионностойких сплавов в условиях комбинированного метода обработки. Оно позволяет повысить качество управления электрическими параметрами процесса комбинированной абразивной обработки детали и процесса правки инструмента за счет повышения точности синхронизации указанных процессов.
Современные САПР упростили проектирование, но принципы начертательной геометрии остаются важными для эффективного использования САПР и исключение дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» из учебного процесса было бы ошибочно. Некоторые аспекты, такие как ручное черчение и сложные задачи, могут быть сокращены, однако базовые понятия, такие как чтение чертежей и основы координатной геометрии, должны сохраняться. Сама дисциплина требует модернизации с точки зрения сочетания традиционных знаний и САПР.
В статье приводится алгоритм проектирования каркаса станка с числовым программным управлением в системе автоматизированного проектирования, с учетом габаритов каждой отдельной детали. Рассмотрены основные отличия между системами автоматизированного проектирования, выбраны комплектующие для станка c числовым программным управлением и получены необходимое количество и размер конструкционных элементов для сборки каркаса станка.
В работе рассмотрен узел нагнетания газопоршневого компрессора. Для решения нестационарной задачи была применена динамическая сетка в модуле fluent. Уравнение движения клапана задавалось за счет компиляции UDF-файла. Был проведен анализ скорости потока в нагнетательной линии поршневого компрессора в программе «ANSYS» модуль Fluent flow.
В работе рассмотрен газопоршневой компрессор, состоящий из 3-х цилиндров с плоскими крышками и опорами. Проведен аналитический анализ прочности поршневого компрессора в программе «ПАССАТ», произведен анализ напряженно-деформированного состояния поршневого компрессора методом конечных элементов в программе «ANSYS» модуль Static structural.
Рассматривается задача планирования маршрутов для сверлильных роботов, выполняющих операции в фиксированных точках на обрабатываемых деталях. Основной акцент сделан на включении времени для смены инструмента, в процесс оптимизации маршрутов путем изменения матрицы расстояний. Обоснована важность выбора метрики расстояний (евклидовой или манхэттенской) в зависимости от особенностей привода робота.
Усталостное разрушение является частой причиной поломки машин, в связи с чем расчеты деталей на сопротивление усталости являются одними из критически необходимых при создании сложных изделий машиностроения. Математическая модель усталостного растрескивания не до конца раскрыта ввиду сложности процесса и основывается на множестве экспериментальных данных. В связи с чем актуальной задачей является дальнейшее совершенствование и автоматизация данных расчетов для снижения трудоемкости и повышения точности проектирования. Одним из подходов к решению данной задачи является применение современных методов математической статистики и машинного обучения.
Издательство
- Издательство
- НИЦ МС
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт
- Юр. адрес
- г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт
- ФИО
- Жукова Елена Валерьевна (Индивидуальный предприниматель)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______
- Сайт
- http://srcms.ru/