Обеспечение точности базирования сменных узлов призматической формы на основе анализаразмерных цепей обработки их базирующих отверстий

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы обеспечения точности базирования сменных узлов автоматизированных производств, на основе анализа размерных цепей, возникающих при обработке базирующих отверстий сменного узла. Рассмотрены вопросы обеспечения точности обработки деталей с применением автоматически сменных узлов на рабочей позиции перекомпонуемых производственных систем (RMS). Показано суммирующее влияние точности базирования автоматически сменных узлов на точность многосторонней обработки деталей. Для решения вопросов многосторонней обработки деталей рассмотрена модель автоматически сменного узла - носителя деталей, для моделирования вопросов обеспечения точности базирования носителя на рабочей позиции перекомпонуемой производственной системы. Приведена конструкция носителя, выполненного в виде правильной прямоугольной призмы, где на боковых гранях расположены базирующие отверстия, а установку комплекта приспособления и детали выполняют в плоскости каждой грани. При этом обеспечивается пространственная повторяемость положения деталей относительно технологических узлов рабочей позиции, и равная жесткость корпуса носителя в направлениях многосторонней обработки деталей. В статье рассмотрена модель системы равнорасположенных базирующих отверстий для моделирования точности базирования носителя. На основе размерного анализа показано влияние взаимного расположения каждого базирующего отверстия носителя на точность обработки детали. Данный аспект является определяющим для реализации многосторонней обработки деталей на носителе. Показано, что на точность многосторонней обработки деталей оказывают влияние вариантность размерных цепей обработки базирующих отверстий. Проведен анализ вариантных размерных цепей обработки базирующий отверстий носителя. Приведены условия необходимые для обеспечения точности базирования носителя при многосторонней обработке деталей и методика расчета параметров обработки базирующих отверстий. Таким образом, совместное рассмотрение представленных аспектов обеспечения точности обработки базирующих отверстий позволит решить задачи обеспечения точности многосторонней обработке деталей с применением автоматически сменных узлов на рабочей позиции перекомпонуемых производственных систем.

Еще

Автоматизированное производство, перекомпонуемые производственные системы, сменные узлы, точность базирования, точность многосторонней обработки

Короткий адрес: https://sciup.org/147151689

IDR: 147151689

Список литературы Обеспечение точности базирования сменных узлов призматической формы на основе анализаразмерных цепей обработки их базирующих отверстий

  • Царев, А.М. Перекомпонуемые производственные системы реконфигурируемого производства. Обеспечение жесткости автоматически сменных узлов призматической формы: моногр./А.М. Царев, Д.Г. Левашкин. -М.: Компания Спутник+, 2007. -303 с.
  • Левашкин, Д.Г. Моделирование кинематических структур на основе электромеханических устройств для обеспечения жесткости автоматически сменных узлов/Д.Г. Левашкин//Труды XVIII Всероссийской научно-практической конференции «Металлургия: технологии, управление, инновации, качество». -Новокузнецк: СибГИУ, 2014. -С. 431-436.
  • Малышев, В.И. Автоматизация гибридных и комбинированных технологий на основе модернизации станочного оборудования и выбора кинематических связей/В.И. Малышев, Д.Г. Левашкин, А.С. Селиванов//Вектор науки Тольят. гос. ун-та. -2010. -№ 3. -С. 70-74.
  • Зотов, А.В. Оценка износостойкости направляющих скольжения, подвергнутых плакированию/А.В. Зотов, О.И. Драчев//Металлообработка. -2013. -№ 3 (75). -С. 5-10.
  • Бойченко, О.В. Экспериментальное исследование процессов виброобработки/О.В. Бойченко, О.И. Драчев, Д.В. Гранченко//Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции с элементами научной школы для молодежи «Проведение научных исследований в области машиностроения»: в 3 т. -Тольятти: ТГУ. -2009. -С. 134-135.
  • Mehrabi, M.G. Reconfigurable Manufacturing Systems and Their Enabling Technologies/M.G. Mehrabi, A.G. Ulsoy, Y. Koren//International Journal of Manufacturing Technology & Management. Proquest ABI/INFORM. -2000. -Vol. 1. -P. 113.
  • Mustapha, N. Availability Modeling and Optimization of Reconfigurable Manufacturing Systems/N. Mustapha, A.-K. Daoud, I.S. Wassy//Journal of Quality in Maintenance Engineering. Emerald Group Publishing Limited. -2003. -Vol. 9, № 3. -P. 284-302.
  • Mehrabi, M.G. Reconfigurable Manufacturing Systems: Key to Future Manufacturing/M.G. Meh¬rabi, A.G. Ulsoy, Y. Koren//Journal of Intelligent Manufacturing. Springer Science + Business Media B.V., Formerly Kluwer. Academic Publishers B.V. -2000. -Vol. 11, № 11. -P. 403-419.
  • Reconfigurable Micro-Machine Tool Design for Desktop Machining Micro-Factories/R. Pérez, O. Dávila, A. Molina, M. Ramírez-Cadena//7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, MIM 2013. -2013. -P. 1417-1422.
  • Sung-Yong, S. An Approach to Scalability and Line Balancing for Reconfigurable Manufacturing Systems/S. Sung-Yong, L.O. Tava, Y.-H. Derek//Integrated Manufacturing Systems. -2001. -Vol. 12, № 7. -P. 500-511.
  • Koren, Y. Design of Reconfigurable Manufacturing Systems/Y. Koren, M. Shpitalni//Journal of Manufacturing Systems. -2010. -Vol. 29. -Iss. 4. -P. 130-141.
  • On Composition of Mechatronic Components Enabled by Interoperability and Portability Provisions of IEC 61499: A Case Study/S. Patil, J. Van, V. Vyatkin et al.//18th Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2013. -P. 1-4. DOI: DOI: 10.1109/ETFA.2013.6648136
  • Abrishambaf, R. Structural Modeling of Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks for Reconfigurable Mechatronic Systems/R. Abrishambaf, M. Hashemipour, M. Bal//The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. -2013. -Vol. 64, № 5-8. -P. 793-811.
  • Structural Design and Kinematics of a New Parallel Reconfigurable Robot/N. Plitea, D. Lese, D. Pisla, C. Vaida//Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. -2013. -Vol. 29, № 1. -P. 219-235.
  • Balasubramanian, S. An Architecture for Metamorphic Control of Holonic Manufacturing Systems/S. Balasubramanian, R.W. Brennan, D.H. Norrie//Computers in Industry. -2001. -Vol. 46. -Iss. 1. -P. 13-31.
  • Abdi, M.R. Performance Evaluation of Reconfigurable Manufacturing Systems Via Holonic Architecture and the Analytic Network Process/M.R. Abdi, A.W. Labib//International Journal of Production Research. -2011. -Vol. 49, № 5. -P. 1319-1335.
  • Пат. 2258593 Российская Федерация, МПК7 B 23 Q 41/02. Многоместное приспособление-спутник/А.М. Царёв, Д.Г. Левашкин. -№ 2003127477/02; заявл. 10.09.2003; опубл. 20.08.2005, Бюл. № 23. -3 с.
  • Царев, А.М. Основные положения метода распределенного базирования и обеспечения точности базирования автоматически сменных узлов на рабочих позициях перекомпонуемых производственных систем/А.М. Царев//Проблемы машиностроения и автоматизации. -2011. -№ 2. -С. 61-72.
  • Левашкин, Д.Г. Моделирование обработки базирующих отверстий автоматически сменных узлов призматической формы/Д.Г. Левашкин//Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции с элементами научной школы для молодежи «Проведение научных исследований в области машиностроения»: в 3 т. -Тольятти: ТГУ, 2009. -С. 219-225.
  • Матвеев, В.В. Размерный анализ технологических процессов: учеб./В.В. Матвеев. -М.: Машиностроение, 1982. -264 с.
  • Левашкин, Д.Г. Размерный анализ процесса обработки базирующих отверстий автоматически сменных узлов призматической формы/Д.Г. Левашкин//Труды II Междунар. науч.-техн. конф. «Теплофизические и технологические аспекты управления качеством в машиностроении» (Резниковские чтения). -Тольятти: ТГУ, 2008. -Т. 1. -С. 212-219.
Еще
Статья научная