• Tidak ada hasil yang ditemukan

Применение САПР в промышленном производстве

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Применение САПР в промышленном производстве"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

Литература

1. Ибрагимов, И.А. Элементы и системы пневмоавтомати­

ки / И.А.Ибрагимов, Н.Г.Фарзане, Л.В.Илясов,- Минск; Высшая школа, 1975. - 350 с.

2. Гидропневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин. Средства гидропневмоавтоматики / А.Ф.Андреев, [и др.].

- Минск: БГПА, 2001. - 20 с.

УДК 621.114

ПРИМЕНЕНИЕ САПР

В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Некрашевич Константин Яковлевич Научный руководитель - канд, техн. наук, доц. Веренич ИА,

(Белорусский национальный технический университет) В статье кратко освещены основные направления использования средств современных систем автоматизированного проектирования в промышленном производстве

С целью успешного развития любое современное произ­

водство обязано уделять внимание постоянному повышению качества продукции, уменьшению стоимости и сроков ее выпус­

ка. Значительно облегчить решение этой задачи позволяют сис­

темы автоматизированного проектирования (САПР), получаю­

щие все большее распространение в связи с удешевлением еди­

ницы производительности современного компьютерного обору­

дования и усовершенствованию пользовательских интерфейсов программных продуктов. К технологиям САПР, получившим на сегодняшний день наибольшее распространение, относятся CAD (computer-aided design), CAE (computer-aided engineering) и CAM (computer-aided manufacturing). Рассмотрим возможности их применения с использованием программного комплекса

213

(2)

SolidWorks на примере проектирования предохранительного клапана непрямого действия.

Основная функция систем CAD состоит в определении геометрии изделия, являющейся представлением замысла кон­

структора и базой для дальнейших операций в других системах.

Так, для создания принципиальных схем используются системы разработки чертежей, или системы двухмерного проектирования (2D). При проектировании узлов и выполнении компоновки на­

много удобнее использовать системы твердотельного моделиро­

вания (3D), отличающиеся большой наглядностью. На рисунке ! представлена сборка проектируемого клапана, полученная в ре­

зультате ориентации и установления связей между деталями.

Основные детали, геометрия которых подлежит расчету, перед объединением в сборку были созданы из соответствующих эс­

кизов (проектирование «снизу вверх»); остальные же (элементы резьбового соединения, заглушки, отверстия под крепления) созданы непосредственно в сборке с учетом конфигурации и положения основных деталей (проектирование «сверху вниз»).

По окончании создания сборки возможно генерирование рабо­

чих чертежей входящих в нее деталей с помощью специальных программных средств.

i - - , — Ч V \ ^

й":--

В

- к 'У Х Чч*

Рисунок 1 - Твердотельная модель предохранительного клапана

214

(3)

CAE представляет собой технологию, позволяющую ис­

пользовать компьютерные системы для анализа геометрии CAD, моделирования физических процессов и оптимизации конструк­

ции изделия. Существует множество программ САЕ, позволяю­

щих проводить различные виды анализа, в т.ч. программы рас­

чета напряжений и деформаций, потоков жидкостей, теплооб­

мена. Многие из них используют метод конечных элементов.

При правильном задании параметров воздействия и понимании конструктором закономерностей происходящих процессов такие программы существенно ускоряют и удешевляют процесс раз­

работки изделия, поскольку позволяют без проведения реальньк испытаний выявить недостатки конструкции (концентраторы напряжений, низкие значения коэффициента запаса для выбран ­ ного материала и др.) и внести соответствующие изменения не ­ обходимое число раз без дополнительных затрат. На рисунке 2 представлен пример использования программы конечно­

элементного анализа напряжений, испытываемьсх запорным элементом клапана при его работе.

> '

: ł ”''І ' ' ^ ^

\ Ў V r.-tt+re'« ; УI

' ' ' 'f ^ I 'A ' \ ‘

1

'іц f 'I

Рисунок 2 - Анализ напряжений в детали

215

(4)

Системы САМ применяются по окончании этапе проекти­

рования для планирования, управления и контроля операций производства через прямой или косвенный интерфейс с произ­

водственными ресурсами предприятия. Одним из наиболее раз­

витых направлений этой технологии является числовое про­

граммное управление (ЧПУ). Уже сейчас компьютеры способны с минимальным вмешательством оператора генерировать по мо­

делям, полученным в CAD, программы для станков, оснащен­

ных ЧПУ.

Кроме перечисленных выше, существует множество до­

полнительных средств САПР, облегчающих работу проекти­

ровщика и позволяющие повысить эффективность работы пред­

приятия в целом: средства визуализации твердотельных моде­

лей, системы быстрого прототипирования, организации и обме­

на документацией на предприятии, генерирования технологиче­

ской документации и др.

Литература

1. Ли, К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К.Ли - СПб.:

Питер, 2004. - 560 с.: ил.

УДК 629.1

АППРОКСИМАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМА

Олехнович Дмитрий Григорьевич Научный руководитель - Филипова Л.Г.

(Белорусский национальный технический университет) В данной статье рассматривается метод интерполяции канони­

ческим полиномом. Излагается теоретическая основа метода и выпол­

няется пример расчета. Анализир>тются и сравниваются преимущества

216

Referensi

Dokumen terkait

УДК 004.925.83 ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ БЕЗЬЕ ДЛЯ РЕКУРСИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ В РАСТРОВОЙ ГРАФИКЕ Абдрахман С.. Казахский национальный университет

История БНТУ – Университет – Белорусский национальный технический университет БНТУ/BNTU / [Электронный ресурс] // bntu.by: [сайт].. Новый генплан Минска: где будут строить жилье, а где

Эльмессауди МОМЕНТ ТРЕНИЯ И УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ В ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ Белорусский национсшьный технический университет Минск, Беларусь Повьппение надежности и долговечности

Гриневич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ Белорусский национальный технический университет Минск, Беларусь Анализ функций,

Кузнецова ЗАВИСИМОСТЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ СКОРОСТИ ИСТОЧНИКА ЗВУКА ПРИ ЕГО РАВНОУСКОРЕННОМ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ Белорусский национальный технический университет Минск, Белсрусъ

Мартыненко БЕЗМОМЕНТНЫЕ ФОРМЫ ТЕРМОУПРУГИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕНОСА Белорусский национальный технический университет, Командно-инженерный институт М Ч С Республики Беларусь Минск, Беларусь

Мартыненко БЕЗМОМЕНТНЫЕ ФОРМЫ ТЕРМОУПРУГИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕНОСА Белорусский национальный технический университет, Командно-инженерный институт М Ч С Республики Беларусь Минск, Беларусь

наук, доцент А.Д.Молокович Белорусский наійоначьный технический университет В данной работе рассматриваются проблемы повышения конку­ рентоспособности автомобильного транспорта на