Статья опубликована в рамках: XX Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 15 мая 2014 г.)
Наука: Технические науки
Секция: Машиностроение
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Примак Дарья Дмитриевна
магистрант, кафедра «Технология машиностроения», ОмГТУ, РФ, г. Омск
E-mail : et_aeternum@mail.ru
Масягин Василий Борисович
научный руководитель, профессор кафедры «Технология машиностроения», канд. техн. наук, доцент, ОмГТУ, РФ, г. Омск
Появление первых программ для автоматизации проектирования за рубежом и в СССР относится к началу 60-х гг. Тогда были созданы программы для решения задач строительной механики, анализа электронных схем, проектирования печатных плат. Дальнейшее развитие САПР шло по пути создания аппаратных и программных средств машинной графики, повышения вычислительной эффективности программ моделирования и анализа, расширения областей применения САПР, упрощения пользовательского интерфейса, внедрения в САПР элементов искусственного интеллекта [2, с. 3].
Системы автоматизированного проектирования являются основой создания полностью автоматизированного производства в будущем. В настоящее время невозможно создание сложных программных приложений без использования систем автоматизированного конструирования. Данные системы значительно сокращают сроки и затраты разработки, а так же оказывают помощь инженеру в проведении рутинных операций, облегчая его работу на самых разных этапах жизненного цикла разработки.
Информационные технологии в современном производстве должны отвечать основным требованиям:
· Повышение качества процессов проектирования и производства;
· Критичность времени - создание и организация продажи;
· Снижение затрат;
· Обеспечение гибкого и надежного эксплуатационного обслуживания.
По мере развития гибких производственных систем (ГПС) стало целесообразно и необходимо объединение их с САПР. В САПР решаются отдельные задачи: САПР-конструктора и САПР-технолога, позволяющие эффективно функционировать ГПС. Широкому распространению САПР в гибких автоматизированных производствах способствуют:
·Сравнительно невысокая стоимость вычислительной системы;
·Простота эксплуатации, отсутствие специальных требований к условиям окружающей среды и техническому обслуживанию;
·Компактность;
·Мнемоническая конструкция команд;
·Гибкость и открытость конфигурации, обеспечивающие высокую адаптивность к различным типам станков и технологическим задачам, а так же допускающие постоянную модернизацию САПР посредством введения новых программных или аппаратных средств.
Современным уровнем развития ГПС являются автоматизированные интегрированные системы (АИС). Интегрированная автоматизированная система – взаимосвязанная совокупность автоматизированных промышленных подсистем, функционирующих в едином информационном пространстве путем стандартизации представления информации на этапах проектирования, управления, эксплуатации технических средств [1, с. 31] Внедрение интегрированных систем автоматизированного проектирования позволяет осуществлять конструкторское и технологическое проектирование в едином цикле, что значительно сокращает сроки подготовки производства и дает возможность повысить качество проектных работ. Структурная схема автоматизированной интегрированной системы показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Структурная схема автоматизированной интегрированной системы
АСППР — Автоматизированная система поддержки принимаемых решений. Предназначена для анализа задания заказчика и разработки технического задания. В состав системы входят интеллектуальные информационно-поисковые системы.
АСНИ — Автоматизированная система научных исследований. Предназначена для проведения предпроектных исследований аналогов проектируемого объекта.
САПР — Система автоматизированного проектирования. Предназначена для проектирования изделия.
АСТПП — Автоматизированная система технологической подготовки производства. В состав данной системы входят системы автоматизированного проектирования технологического процесса изготовления деталей и сборки изделия, технологического оснащения, технологического процесса изготовления деталей и процесса сборки предметов технологического оснащения, а так же системы автоматического программирования процесса изготовления деталей изделия и деталей предметов технологического оснащения.
АСППП — Автоматизированная система планирования производственных процессов. В состав АСППП входят системы планирования производства, разработки основного графика, планирования загрузки производственных мощностей, материальных потребностей и пр. В этой системе вырабатывается вся информация, необходимая для организации производства ГПС, позволяющая знать что, когда, в каком количестве, где, какого качества и с какими предельно допустимыми затратами должно быть получено от поставщика, произведено на данном предприятии и отправлено потребителю.
САПП — Система автоматизированных производственных процессов. Предназначена для реализации процессов за счет использования гибких производственных систем ГПС, в состав которых входят гибкие автоматизированные участки (ГАУ), объединяющие гибкие автоматизированные комплексы (ГАК); автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС); автоматизированные транспортно-накопительные системы (АТНС); автоматизированные системы инструментального обеспечения (АСИО); автоматизированные системы управления качеством (АСУК), объединяющие автоматизированную систему контроля (АСК) и автоматизированную систему испытаний (АСИ).
КСАУ — Комплексная система автоматизированного управления. Представляет собой сеть ЭВМ, построенную на многоуровневом иерархическом принципе (низший уровень — система управления функциональной подсистемой, а высший — ЭВМ, входящая в центральный вычислительный центр предприятия или объединения).
Таким образом САПР в ГПС взаимодействуют с другими системами переработки информации, входящими в автоматизированные интегрированные системы (АИС) высшего уровня и в автоматизированном режиме выполняющими функции:
· технологической подготовки производства;
· планирования производственного процесса;
· контроля и управления производственным процессом.
Особенностью АИС является автоматизация производственных процессов, когда автоматизация является сквозной и охватывает весь жизненный цикл изделия от постановки задачи на его проектирование до сбыта.
Реакцией промышленности на технологию САПР стала потребность в сложных интерактивных системах машинной графики, управляемых от ЭВМ станках, интеллектуальных роботах, современных средствах контроля и множестве других новшеств, призванных совершенствовать производство. Удалось уже применить немало новых достижений в области управления, что создало хорошую основу для их более полного использования [1, с. 515].
В настоящее время производство стремится к так называемой «безлюдной технологии» осуществляемой при помощи комплексной гибкой автоматизации, применения диагностических систем и роботизации. Особенно четко просматривается появление роботизации технологических и производственных процессов и компьютеризации, что существенно сокращает затраты ручного труда и автоматизирует умственный труд человека. Особую роль здесь играют гибкие автоматизированные производства (ГАП) и гибкие производственные системы (ГПС), оснащенные самым современным технологическим оборудованием, мощной вычислительной техникой и роботизированными технологическими комплексами.
Список литературы:
1.Бойков В.И., Болтунов Г.И., Мансурова О. К. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. — 162 с
2.Грувер М., Зиммерс Э. САПР и автоматизация производства. М.: Мир, 1987. — 528 с.
3.Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. Учебник. Серия: Информатика в техническом университете. M.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. — 188 с.: ил.
дипломов
Оставить комментарий