Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика

Институт производственных инновационных технологий.

Центр коллективного пользования оборудованием по САМ-технологиям

(Название ЦКПО)

 

Повышение эффективности технологической подготовки производства на основе сквозного использования компьютерных технологий

 

(Название программы стажировки)

Продолжительность стажировки:

Разработчик программы:

Руководитель института производственных инновационных технологий

СОГЛАСОВАНО:

Ректор СГАУ

Самара 2008


План стажировки на базе САМ-центра Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика

Название стажировки: Повышение эффективности технологической подготовки производства на основе сквозного использования компьютерных технологий.

Цели и задачи стажировки:

В настоящее время предприятия, имеющие средства для переоснащения, желая повысить качество и производительность металлообработки в 5…10 раз, начали закупки современного оборудования. В большинстве случаев достичь желаемого результата им не удается. Причины неудач являются системными и достаточно глубокими.

Особое место занимает проблема подготовки кадров, владеющих системными знаниями по сквозному использованию CAE/CAD/CAM/PDM технологий в подготовке производства. Такие специалисты должны быть способны работать в едином информационном пространстве предприятия, создавать 3D модели деталей и сборок с выпуском необходимой технической документации. Они должны обладать навыками автоматизированного проектирования оптимальных технологических маршрутов с необходимыми расчетами режимов обработки и нормированием, автоматизированного формирования и выпуска технологической документации, использования средств инженерного анализа формообразования заготовок, средств автоматизированного раскроя, моделирования работы современного оборудования с ЧПУ, разработки и верификации управляющих программ и постпроцессоров, контроля геометрии детали по 3D модели и пр. Они должны быть способны также изменять организацию производства с учетом возможностей оборудования и персонала, создавать организационно-экономические модели современного производства и осуществлять постоянный анализ затрат по всем составляющим технологической себестоимости на основе их четкого планирования и учета.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Таким образом целью предлагаемой программы является ознакомление преподавателей и аспирантов, а также специалистов предприятий с методологией эффективного сквозного использования компьютерного моделирования подготовки производства.

Стажировка направлена на решение следующих основных задач:

1.  познакомить обучающихся с возможностями центра коллективного пользования оборудованием на базе Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) для дальнейшего планирования совместных исследовательских работ;

2.  сформировать у обучающихся глубокое устойчивое понимание необходимости сквозного использования компьютерных технологий в цепочке технологической подготовки от цифровой модели объекта до автоматизированного контроля готовых деталей;

3.  освоить технологии 2D и 3D моделирования изделий, в т. ч. параметрического моделирования;

4.  познакомить с примерами эффективного сквозного компьютерного моделирования подготовки производства, а также создание организационно-экономической модели производства;

5.  познакомить с методикой компьютерной разработки управляющих программ, постпроцессоров, в также создание автоматизированных рабочих мест (APM) технолога;

6.  изучить научные направления САМ-центра и выработать формы проведения совместных НИР на базе оборудования центра коллективного пользования.

1. Исследовательский потенциал центра САМ-технологий.

Перечень оборудования и/или

аппаратно-программных средств

Краткие технические характеристики

Micron UCP 800 Duro

Пяти координатный фрезерный обрабатывающий центр, предназначен для проведения опытно-экспериментальных работ по отработке режимов резания для различных материалов (в том числе имеющих высокую твердость) и стратегий обработки изделий сложной пространственной формы, подготовки технологов программистов, наладчиков и операторов.

TRAUB TNA 300

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр TRAUB TNA 300 предназначен для выполнения точения изделий (в том числе имеющих высокую твердость) на высоких скоростях резания. Наличие приводного инструмента расширяет возможности станка и методов программирования обработки.

AGIE TRON SPIRIT 2

Прошивной электроэрозионный станок предназначен для обработки труднодоступных полостей и материалов высокой твердости с высокой точностью и качеством поверхности.

AGIE CUT CLASSIC V2

Электроэрозионный проволочной резки станок предназначен для обработки труднодоступных полостей и материалов высокой твердости с высокой точностью и качеством поверхности.

Лазерный стереолитограф ЛС250

Установка быстрого прототипирования – может быть использована для получения: натуральных прототипов в газо - и гидродинамических исследованиях, формообразующей оснастки при всех видах точного литья, в том числе по выжигаемым моделям, мастер модели при изготовлении электродов для электроэрозионной обработки.

GLOBAL Performance

Контрольно-измерительная машина позволяет производить высокоточный и достоверный контроль деталей и сборочных единиц с возможностью реализации автоматического контроля изделий в серийном производстве.

Лицензионное программное обеспечение

Windows XP, office 2003, Cimatron, UG NX6, Adem VX, fikus13, SmarTeam.

Компьютерная техника

Компьютеры уровня Пентиум 4.

2. Самостоятельная теоретическая подготовка.

План проведения стажировки предполагает знакомство обучающегося с основными положениями таких дисциплин, как резание материалов, металлорежущее оборудование и инструмент. В рамках самостоятельной теоретической подготовки предполагается изучение специальных аспектов теории резания металлов.

2.1 Основные понятия о высокоскоростной и высокопроизводительной обработке:

·  High Spead Machining (HSM) – высокоскоростная обработка;

·  High Productivity Machining (HPM) – высокопроизводительная обработка;

·  Стратегия HSM и HPM.

2.2 Требования к оборудования для высокоскоростной и высокопроизводительной обработки.

·  Высокоскоростной шпиндель;

·  Быстродействие ЧПУ;

·  Интерполяция движения;

·  Шаг перемещений движимых частей.

2.3. Подбор металлорежущего инструмента для HSM и HPM

·  Основные направления в развитии инструмента;

·  Механические свойства режущих материалов;

·  Технологии нанесения покрытий на режущие части лезвийного инструмента;

·  Конструкция вспомогательной оснастки для закрепления инструмента;

·  Требования к режущему инструменту.

Литература для самостоятельной подготовки:

1. Высокоскоростная механообработка // CАПР и графика, - 2002. - №11.

2. , . Обзор условий проведения высокоскоростной обработки резанием // Инженерный журнал, - 2006. - № 6.

3. Заякин C. Режет все таки инструмент // Оборудованиег. - № 000.

4. По материалам сайта: www. mitsubishicarbide. ru.

5. Макларенс компромиссов к режущей кромке// Metalworking world№2, с.

6. , . Обработка деталей на станках с ЧПУ: учеб. пособие / , . 2-3изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2006.-287с.

7. ГОСТ Р 51Хвостовики инструментов полые конические, тип HSK. М.: Издательство стандартов, 2000.

8. Применение хвостовиков с конусностью 7:24 и возможные альтернативы // Стружка№1, с.

9. Основной каталог Sandvick Coromant 2007.

10. Основной каталог ISCAR 2007.

11. , Бодроуи. Проблемы вибраций при высокоскоростном фрезеровании алюминия в авиакосмической промышленности и способы их решения // Modern Machine Shop - 2001. - январь, 10с.

12. Высокоскоростная механообработка // САПР и графика. 2002. № 1. С. 107-113.

13. Высокопроизводительная обработка металлов резанием. М.: изд-во «Полиграфия» 20с.

14. Автоматизация технологии изготовления газотурбинных авиационных двигателей. Часть первая/ , , и др.: Под ред. , . - М.: Машиностроение, 20с.

15. Использование Microsoft SQL Server 7.0. Издательский дом “Вильямс” с.

16. , , Княжицкий станки. М.: Машиностроениес.

3. Сотрудники, принимающие участие в проведении стажировки

Руководитель стажировки:

директор ИПИТ СГАУ, д. т.н, профессор.

Сотрудники кафедры производства двигателей летательных аппаратов ИПИТ СГАУ:

д. т.н., профессор.

к. т.н., доцент.

-

к. т.н., доцент.

-

к. т.н., доцент.

-

к. т.н., доцент.

-

генеральный директор , д. т.н.

руководитель регионального представительства фирмы «ГАЛИКА».