рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стратегия, концепция, принципы CALS.

Стратегия, концепция, принципы CALS. - раздел Производство, ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Cals- Это Аббревиатура, Которая Сменила Несколько Значен...

CALS- это аббревиатура, которая сменила несколько значения. Сегодня придерживаются мнения, что CALS(Coninuous Acquisition and Life cycle Support) – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла изделий.

Идея CALS родилась в 80-е годы в оборонном комплексе США. Министерство обороны рассчитывало, используя CALS как стратегию экономического, научно-технического развития, снизить время на разработки сложных систем вооружения; ограничить стоимость поддержки изделий и комплексов в эксплуатации, которая может длиться 40 и более лет, пи этом затраты на эксплуатацию могут намного превосходит затраты на закалку изделий и комплексов; более эффективно осуществлять закупки военной техники и решать другие задачи, обеспечивая обмен информационными потоками по всему жизненному циклу сложных наукоемких изделий промышленности.

Учитывая такие задачи специфичны не только для вооружений, CALS быстро распространилась и на другие отрасли промышленности не только в США, и во всех развитых странах мира.

В советском союзе в 80-е годы концепция интегрированной компьютеризации использовалась при создании авиационно-космический системы «Энергия - Буран»(генеральный конструктор – академик АН СССР В.П.Глушко) (рис .3.3)

Запущенный с помощью универсальной двухступенчатой ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия» орбитальный корабль «Буран» (главный конструктор – д.т.н. Г.Е.Лозино-Лозинский) совершил в автоматическом режиме орбитальный полет и точную посадку на взлетно-посадочной полосе комплекса «Байконур».

Рис.3.3. Авиационно-космическая система «Энергия-Буран»  
С учетом деформации несущих конструкций при воздействии аэродинамических и тепловых нагрузок был произведен компьютерный раскрой элементов теплозащиты (рис.3.4) По бесчертежной технологии осуществлялась передача математических моделей всех 38 000 индивидуальных плиток для станков с ЧПУ из научно-производственного объединения «Молния» из Тушинский машиностроительный завод – ТМЗ.

На ТМЗ с использованием локальной вычислительной сети (ЛВС) автоматически осуществлялись: расчет технологических процессов, конструирование и изготовление оснастки для базирования плиток, обработка плиток ТЗП, контрольные операции и другие процессы (САПР-К, САПР-Т, АСУ ТП, ЛВС)(рис.3.5)

 

CALS базируется на локальных системах CAD/CAM/CAE и др. при разработке, производстве, эксплуатации сложной наукоемкой техники, которая требует создания, преобразования, передачи между различными участниками жизненного цикла изделий больших объемов технической информации.

Авиакосмическая промышленность вносит весьма существенный вклад в экономический потенциал развитых стран. Развитая технологическая и производственная база авиакосмической индустрии в сочетании с высоким профессионализмом работающего в ней персонала обеспечивает лидирующее положение этой отрасли в странах, производящих авиационно-космическую технику.

 

Рис.3.5. Интегрированная компьютерная ТЗП «Бурана»  

 

Одной из критических технологий на современном этапе развития индустрии машиностроения,и в частности авиакосмической ромышленности, является технология информационной поддержки изделий, или, как принято за рубежом, CALS-технология. Интенсивное внедрение CALS-технологии крупнейшими мировыми авиастроительными объединениями свидетельствует о том, что эта технология позволяет наряду с достижением высокого технического совершенства наукоемкого изделия значительно сокртить сроки его выпуска (на 25-30%)и существенно снизить себестоимость (на 20%).

В мировой практике считается, что CALS-технология – это высокоэффективная технология XXI столетия в создании наукоемких изделий машиностроения.

Принципиальное свойство CALS-технологии состоит в том, что все этапы жизненного цикл связаны информационно в единый непрерывный процесс. Другими словами, этапы:

ü Разработка концепции и определение сегмента рынка

ü Научные расчетно-экспериментальные исследования

ü Проектирование

ü Натуральные исследования

ü Производство

ü Сертификация

ü Логическая поддержка

ü Документирование для эксплуатации

- все этапы сквозным образом «провязаны» электронным (бумажным) обменом данными на сетевых структурах и соблюдением стандартов.

Ядром построения интегрированного по всем этапам информационного поля являются полное электронное определение изделия и программная система PDM для управления всеми данными об изделии.

Важнейшей проблемой является создание электронного документирования для эксплуатации изделия с соблюдением стандартов при передаче изделия заказчику. Здесь без CALS-технологий сделать электронную документацию невозможно, т.к. эта документация в электронном виде готовится на всех этапах жизненного цикла.

Основные принципы CALS на основе анализа международного опыта, деятельности передовых российских предприятий и объединений сводятся к следующему:

1. Интегрированная копьютеризация.

При проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; оценке технического уровня изделий; составлении технического задания; проектировании; конструировании; технологической подготовке производства; организации и управлении серийным производством; модернизации; капитально-восстановительном ремонте; демонтаже и утилизации изделий и т.д.

Этот принцип определяет возможность обеспечения конкурентоспособности продукции, высокого качество изделий наукоемкой промышленности.

В соответствии с международными стандартами ISO серии 9000 версии 2000 система управления качеством продукции является важнейшим направлением деятельности предприятий, базируется на информационной системе, поддерживающей автоматизированную обработку днных и документированных процессов обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла промышленных изделий, автоматизированное управление процессами, данными, документацией.

 

2. Информационная среда.

Единая информационная среда, интеллектуальная компьютерная среда электронной форме для всех участников жизненного цикла изделий с использованием:

ü Корпоративной сети Intranet для структурирования и распространения информации, выполнения электронных транзакций в пределах компании;

ü Локальных вычислительных сетей;

ü Территориальных вычислительных сетей;

ü Глобальной сети Internet, исключающей человек в качестве главного информационного канала при передаче данных по этапам ЖЦИ с применением CAD/CAM/CAE-систем, обеспечивающих автоматизированное проектирование, производство, инженерные расчетные исследования.

Основные функции САМ–систем: разработка технологических процессов, синтез управляющих программ для технологического оборудования с ЧПУ и др.

Функции САЕ-систем довольно разнообразны, т.к. связаны с проектными процедурами анализа, моделирования, оптимизации проектных решений.

В состав САЕ-систем прежде всего включают программы для выполнения:

ü Моделирование полей физических величин, в том числе анализ прочности, который чаще всего выполняется в соответствии с методом конечных элементов;

ü Расчет состояний моделируемых объектов и переходных процессов в них средствами макроуровня;

ü Имитационное моделирование сложных производственных систем на основе модулей массового обслуживания.

PDM(Product Data Management) – управление данными о продукции.

 

3. Соответствие стандартам.

4. Электронное определение изделия.

Ключевой составляющй CALS является переход к электронному определению изделия. ЭОИ обеспечивает непрерывную информационную поддержку изделия в течение всего его жизненного цикла. Основой ЭОИ является безбумажное представление информационной модели изделия (электронная модель), включающее все данные о нем с учетом международных станартов.

Такой подход позволяет связать в единую систему все службы предприятия, учавствующие в проктировании и создании нового изделия, технологической подготовке и его серийном производстве, а также службы, обеспечивающие снабжение, поставку продукта и его сервисную поддержку, ремонт, модернизацию, утилизацию изделий.

 

5. Применение современных технологий.

Неуклонно возрастает роль современных решений, а таких как: применение передовых технологий, программных и аппаратных средств с учетом постоянного импортозамещения программно-технических решений; современного прецизионного технологического оборудования с ЧПУ, в том числе за счет модернизации эксплуатируемого оборудования с применением новых систем ЧПУ, встроенных систем контроля геометрии; современных координатно-измерительных машин и комплексов, технологий быстрого прототипирования; наноматерилов и нанотехнологий и др.

Стратегически важное значение приобретают конструкционные и функциональные наноматериалы, многоцелевые нанотехнологии.

 

6. Прогнозирование влияния проектов.

Прогнозирование влиянии конкретных проектов на:

- научно-технический, производственный потенциал;

-финансовое состояние предприятий;

-анализ дебиторской, кредиторской задолженности;

-оптимизацию управления проектом как по временным показателям, так и по зтратам;

- подготовку коммерческих предложение для участия в тендрах;

-комплектацию запасными частями эксплуатируемой техники;

-планирование персонала и найма рабочей силы вплоть до расчета зарплаты и профессонального роста сотрудников;

 

7. Информационная модель ресурсов.

Информационная модель ресурсов содержит характики: производственных и вспомогательных площадей; технологического, контрольно-измерительного, трнпортного инженерного и друго оборудовния; стапелей, агрегатно-разделочных и сборочных стендов; запасов материалов, полуфабрикатов, комплктующих изделий и др.. Эти данные отражают в информационной модели статические (класс, тип, категория, контруктивные элементы и др.) и динмические (состояние, кол-во, температура и т.д.) показатели и превращают информацию о предприятии и об изделиях в важнейший корпоративный курс.

 

8. Система информационного обеспечения.

Система информационного обеспечения эксплуатации и технического обслуживания техники с применением интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР), интегрированной логистической поддержки (ИЛП).

Логистика рассматривается как научная практическая дисциплина, охватывающая сферу управления взаимосвязанными потоками - информационными, финансовыми, материальными, — технических услуг на протяжении всех фаз жизненного цикла изделия (продукта) в определенной системе государственного, военного, коммерческого назначения для эффективного достижения поставленных целей: сокращения стоимости жизненного цикла изделий, повышения эффективности управления процессами ЖЦИ, улучшения эксплуатационной технологичности, своевременного предоставления персоналу, эксплуатирующему, обслуживающему и ремонтирующему изделия, электронной технической документации, имеющей значительно меньшие по сравнению с бумажной физические объемы и более удобной в применении.

Интегрированная логистическая поддержка (Integrated Logistic Support) изделия направлена на сокращение затрат для обеспечения процессов жизненного цикла продукции и реализуется на основе нормативных документов, которые приобрели статус международных (стандарты МО США MIL-STD-1388; спецификации Европейской ассоциации аэрокосмической промышленности AECMA SPEC 1000D и AECMA SPEC 2000M, нотации языка IDEFO и др.) и реализуют методологию функционального моделирования (бизнес-процессов).

Сущность концепции CALS во многом заключается в том, что все процессы ЖЦИ находят отображение в интегрированной информационной среде (ИИС), которая формируется на основе технической информации, представленной в электронном формате. Для обеспечения преемственности информации используется интерактивный набор взаимосвязанных технических данных, заменяющий традиционные бумажные руководства, — интерактивное электронное техническое руководство — ИЭТР (Interactive Electronic Technical Manual — IETM).

Техническая документация в форме ИЭТР представляет собой комплекс стандартно структурированных и взаимосвязанных данных, содержащих достоверную информацию об устройстве изделия, правилах его эксплуатации, восстановления неисправностей, планирование проведения регламентных работ по техническому обслуживанию, накопленную статистику эксплуатационных особенностей и др.

Применение стандартизированных механизмов подготовки и применения интерактивных руководств обеспечивает их тесную интеграцию с PDM-системами и системами логистической поддержки эксплуатации, что в комплексе реализует концепцию безбумажных технологий поддержки жизненного цикла изделий CALS.

Наукоемкие изделия промышленности представляют собой комплекс взаимосвязанных между собой систем, агрегатов, узлов и деталей, с каждым из которых связана техническая информация (техническое описание, технология обслуживания, эксплуатации и ремонта, диагностика неисправностей и др.).

ИЭТР дает возможность представить информацию об изделии аналогичным иерархическим образом.

ИЭТР — комплекс данных технической, эксплуатационной, ремонтной документации, которую поставляют заказчику в электронной форме (техническое описание изделий и его агрегатов; технологию обслуживания, технической эксплуатации, ремонта и др.).

Экспорториентированные предприятия наукоемких изделий промышленности по контрактам уже обязаны представлять эксплуатационную техническую документацию (ЭТД) в форме ИЭТР и технология создания ИЭТР становится «критической» для отечественных экспортоориентированных предприятий.

Интегрированная логистическая поддержка наукоемких промышленных изделий в последние годы приобрела особую актуальность в связи с активным выходом отечественных предприятий на международные рынки.

 

9. Информационная безопасность.

Обеспечение информационной безопасности, принцип многоуровневой защиты информации, исключающей целенаправленные и случайные воздействия, приводящие к разглашению, физическому разрушению или несанкционированному изменению охраняемых сведений; регламентированный доступ и защита информации, электронной цифровой подписи (ЭЦП), предотвращающая возможность случайных или преднамеренных угроз безопасности информации, исходящих как из внутренних, так и из внешних источников.

Практическая реализация безбумажной технологии, обмен данными возможны только при обеспечении интимности электронного документа, снабженного ЭЦП.

ЭЦП — специальное криптографическое средство обеспечения подлинности, авторства информации, представленное в электронной форме.

В 2001 году Государственная Дума РФ приняла закон «Об электронной цифровой подписи». После принятия закона этот способ авторизации электронных документов приобретает юридическую силу. Информационная безопасность обеспечивается также сертифицированными средствами для передачи информации по открытым сетям (Internet), аттестацией корпоративных сетей, сертифицированными криптографическими средствами; включает в себя порядок вывоза и использования программно-аппаратных средств и комплексов.

За пределами России нашли применение средства дублирования и редактирования компьютеров, коммуникаций, программ, данных; средства разграничения доступа к информационным ресурсам системы; средства криптографической защиты данных; средства обеспечения целостности программ и данных и т.д., в том числе и в рамках виртуального предприятия.

Виртуальные предприятия — группа предприятий (КБ, НИИ, финальные предприятия изделий; поставщики агрегатов, нормализированных элементов, крепежа, полуфабрикатов, материалов, эксплуатирующие организации), объединенных на контрактной основе, не имеющих единой юридической организационной инфраструктуры, но обладающих единой информационной инфраструктурой с целью использования компьютерной поддержки жизненного цикла конкретного изделия и связанных общими бизнес-процессами при ключевой роли ОКБ (генеральный конструктор), т.е. новая организационная форма выполнения крупномасштабных авиационных проектов. Для виртуального предприятия применение CALS особенно актуально, так как предприятия удалены друг от друга, используют разнородные программно-технические решения, различное технологическое, в том числе программное, оборудование.

Информационное взаимодействие участников виртуального предприятия осуществляется на основе общей базы данных через корпоративную, глобальную компьютерную сеть с соблюдением информационной безопасности.

 

10. Экономическая эффективность мероприятий по применению информационных технологий на принципах CALS.

CALS обеспечивает оптимизацию значений тактико-технических характеристик, стоимости изделий, затрат на сопровождение изделий в ходе жизненного цикла для повышения конкурентоспособности и высокого качества; снижение ресурсоемкости изделий и реализуется в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов.

Известны некоторые оценки эффективности CALS в промышленности США

· сокращение затрат на проектирование на 10—30%;

· сокращение затрат на подготовку технической документации до 40%;

· сокращение затрат на разработку эксплуатационной документации до 30%;

· сокращение времени разработки изделий на 40—60%.

Конкретные факторы, непосредственно влияющие на экономические показатели при использовании CALS:

· сокращение затрат и трудоемкости технологической подготовки производства и освоения производства новых изделий в опытном, серийном и ремонтном производствах;

· сокращение затрат, связанных с внесением конструкторско-технологических решений;

· сокращение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, модернизацию изделий;

· снижение объема расходов материальных, трудовых, финансовых ресурсов на всех этапах ЖЦИ и другие факторы.

К сожалению, в России отсутствуют комплексные исследования в области оценки экономической эффективности CALS.

 

11. Подготовка и переподготовка кадров.

Основным механизмом, обеспечивающим переход от кадрового обеспечения к учебно-научному сопровождению сложных технических систем промышленности, является интеграция научно-производственных центров, объединений и учебно-научных учреждений, обеспечивающая, прежде всего совместное использование интеллектуальной собственности в целях повышения эффективности образовательного процесса, научных исследований, обеспечения жизненного цикла наукоемких изделий промышленности

Для этого требуется:

· Организация специальностей по проблемам CALS в высших технических учебных заведениях: МАИ (Государственный технический университет), МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАТИ (Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского) и других учебных заведениях.

· Организация подготовки, повышения квалификации кадров в высших технических учебных заведениях, отраслевых и межотраслевых центрах:

ü Учебном центре компании «Сухой»;

ü Институте целевой подготовки специалистов по двигателестроению Федерального научно-производственного центра «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»;

ü Научно-исследовательском центре автоматизированных систем конструирования

ü (НИЦ АСК) и др.

· Переработка и издание в традиционной (бумажной) и электронной форме учебнометодических материалов по проблемам CALS:

ü книги «CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) в авиастроении», выпущенной в 2002 году Издательством МАИ под научной редакцией д.т.н., проф., заслуженного деятеля РФ А.Г. Братухина;

ü книги «Информационная поддержка наукоемких изделий CALS-технологии» Норенкова И.П. и Кузьмика П.К., выпущенной Издательством МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2002 году.

Национальные интересы России требуют придания работам в области CALS статуса приоритета государственной научно-технической политики, включая финансирование не только научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и кадрового сопровождения.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Московский Авиационный Институт... государственный технический университет... Комаров Ю Ю...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стратегия, концепция, принципы CALS.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
  Учебное пособие   Москва 2009  

Технологичность конструкции самолета
1.5.1. Понятие технологичности конструкции………………….……32 1.5.2. Технологичность - основа повышения эффективности целевой отдачи авиационной техники…………….............36 1.5.

Понятие качества.
1.7.1. Особенности качества, применительно к авиационному производству……………………………………………………..84 1.7.2. Инструменты управления качеством. Методы достижения качества…………………….……….….87

Требования к точности обводов агрегатов и их взаимному
положению………………………….…………………………………….135 2.4. Взаимосвязь конструкции и технологии……………....…………..136 2.5. Схема сборочны

Теория и практика разработки автоматизированных систем
технологической обработки……………………………………………195 3.2. Анализ современных подходов к разработке САПР-ТП…………..198 3.2.1. Обзор р

Становление и развитие технологии производства летательных аппаратов от ремесленного искусства (XVIII в.) до науки (XX в.)
Авиация – область науки и промышленности, которая сегодня развивается чрезвычайно быстро, что требует постоянного совершенствования, внедрения современных технологий в теори

Структура предприятий и производственный процесс.
Структуру практически любого самолетостроительного предприятия можно представить в виде рис. 1.1 Рис 1.1 Производственная структур

Основные составляющие части ЛА.
Деталь – первичная монолитная часть самолета – получается из исходных материалов, полуфабрикатов и заготовок в результате различных технологических процессов.

Виды производства
Различие в программе выпуска изделий привело к условному разделению производства на три типа: единичное (опытное), серийное и массовое. Единичное производство —

Технологический процесс - основа производства.
  Особенностями авиационного производства являются:   а) частая сменяемость объектов производства, б) повышение насыщенности изделий элементами электро

Понятие о технологическом процессе и его составляющих.
Технологический процесс - это сложный комплекс действий оборудования и исполнителей по преобразованию исходных материалов в готовое изделие.   Пер

Структура технологического процесса.
Ø Технологический процесс Ø Технологическая операция Ø Технологические переходы Ø Технологические проходы  

Понятие технологичности конструкции
  Технологичность является одним из основных параметров самолета, который должен быть обеспечен при проектировании наряду с летными характеристиками, надежностью, ресурсом и др. Это з

Технологичность - основа повышения эффективности целевой отдачи авиационной техники
  Характеристика технологичности и направления ее решения. Развитие авиации характер

Технологичность наружных обводов и членение планера.
  Технологичность самолетов в значительной степени определяет­ся рациональным выбором аэродинамических обводов, к которым предъявляются следующие требования: 1) простота аэро

Качественная оценка технологичности
  Качественная оценка технологичности конструкции изделия выража­ется понятием "хорошо - плохо", "соответствует - не соответствует", "технологично-нетехнологи

Факторы, определяющие требования к деталям различного производств
      Вид деталей   Конструктивно-технологические факторы    

Количественная оценка технологичности.
  Оптимальное сочетание применяемых в конструктивно-технологических решениях (элементной базы, компоновки, базовых несущих конструкций, принципов коммутации, материалов, теплофизическ

Производства.
Помимо непосредственного назначения самолета, условий его функционирования, уровня развития науки и техники, конструкция летательного аппарата определяется конкретным перечнем требований, выработан

Особенности качества, применительно к авиационному производству.
Таким образом, качество в первую очередь это способность удовлетворять требованиям заказчика. Стадии качества: 1. Фаза отбраковки (потребитель должен получ

Методы достижения качества.
В своем развитии методы достижения качества прошли определенную эволюцию. Современный подход к обеспечению качества базируется на управлении всеми объектами деятельности организации по достижению з

Обеспечение качества ЛА.
Особенности производства самолета как изделия вызваны, прежде всего, предъявляемыми высокими требованиями к его аэродинамическому качеству, весовой эффективности и надежности. Большое знач

Изготовления и сборки изделий.
  Ø Взаимозаменяемость и точность изделия являются важными показателями качества изделия. Ø Взаимозаменяемость - свойство части изделия, обеспечивающее возможно

Методы увязки размеров.
  Различают 3 метода увязки: 1. связанный метод (Рис. 1.21.) 2. независимый метод (Рис. 1.22.) 3. метод компенсации (Рис. 1.23.) 1. dA

Точности
  Рис. 1.24. Построение размерной цепи ступенчатого валика: а- схема простановки размеров; б – размерная цепь.  

Реализация плазово-шаблонного метода.
Принципиальная схема увязки форм и размеров агрегатов при использовании плазово-шаблонного метода увязки. (Рис.1.25)

Основные шаблоны и конструкторские плазы.
Основные шаблоны: Ø шаблон контрольно-контурный ШКК; Ø отпечаток контрольный ОК; Ø конструктивный плаз. ШКК изготовляют

Краткая характеристика некоторых производственных шаблонов
Сокращенное обозначение шаблона Название шаблона Назначение шаблона ШК Шаблон контура Изготовле

Структура себестоимости изделия. Технологическая себестоимость.
Для оценки экономической эффективности технологических процессов используются следующие показатели: Ø Производительность труда Ø Себестоимость продукции &Os

Методы сокращения основного и вспомогательного времени изготовления изделия.
Условия обеспечения максимальной производительности труда: 1. Выбор рациональной структуры технологического процесса, наиболее прогрессивных процессов сборки и обработки;

Производственных систем.
ГПС (ГАП) – гибкая производственная система, гибкое автоматизированное производство. Предпосылками послужили: • Опыт эксплуатации жестко программируемых ав

Процессы изготовления деталей ЛА.
Государственное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ)» на протяжении 75 лет(с 1932 года) является головной материаловедческой организацией, отве

Материалы для планера самолетов и вертолетов.
  Материальный облик ЛА определяют более 120 конструкционных и функциональных материалов, внедренных в самолетах Ил-96М, Ту-204,Бе-200 и последних модификаций самолетов Ту-154М, Ил-86

Характерные полуфабрикаты и заготовки в производстве.
Материалы: 1. Алюминиевые сплавы: Д16- листы, монолитные панели, прессованные профили (обливки, обтекатели работают до 2000С); Д16АТ – термические

Заготовительно-обработочный процесс.
Рис.1.34. Классификация заготовительно-обработочных процессов. Минимальный при

Механические процессы.
Резка ножницами и штампами - сдвиг одной части полуфабриката относительно другой. Рис. 1.37. Рис. 1.37. Схема процесса резки: а

Процессы холодного деформирования.
а) резка — отрезка, вырубка, пробивка, просечка: б) гибка — гибка, скручивание; в) вытяжка — вытяжка, обтяжка, протяжка; г) формовка — рельефная формовка, растяжка, отбор

Обтяжка.
Рис.1.55. Схемы гибки профелей обтягиванием по оправке: 1-стол, 2-сменная оправа, 3-поворотная платформа, 4-цилиндр поворота платфо

Вытяжка.
Процесс преобразования незакрепленной по краям плоской заготовки в полую деталь замкнутого контура. Рис. 1.51. Рис.1.51. Схема выт

Гибка профилированным инструментом. Универсальная матрица.
Рельефная формовка. Рельефная формовка заключается в образовании местных углублений или выпуклостей за счет растяжения и частичного перемещения материала. Возможность ф

Аппаратов.
Создание такого сложного изделия, как вертолёт, представляло бы чрезвычайно трудную задачу, если бы в процессе эскизного и технического проектирования его не делили на законченные в конструктивном

Технологическая характеристика процессов сборки.
Процесс создания ЛА представлял бы чрезвычайно трудную задачу, если бы при эскизном и техническом проектировании не предлагалось членение – деление его на отдельные, законченные в конструктивном и

Взаимному положению.
  При сборке планера самолета необходимо учитывать жесткие требования в отношении точности воспроизведения его аэродинамических обводов и достижения заданной точности узлов и агрегато

Схемы сборочных процессов
  В зависимости от степени членения конструкции планера самолета на сборочные единицы и степени дифференциации, сборочных и монтажных работ сборочный процесс может выполняться по посл

Взаимосвязь конструкции и технологии.
Две стороны единого производственного процесса создания любого ЛА, а именно конструкция изделия и технология его изготовления, находятся в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости. Сущес

Пути повышения эффективности сборочных процессов.
  Частая смена объектов производства или значительные по своим объемам и частоте модификации выпускаемых машин проводят к большим изменениям в технологии и перестройке производства. О

Методы сборки и сборочные базы.
Сборка – совокупность технологических операций по установке деталей в сборочное положение и соединению их в узлы, панели, агрегаты и самолет в целом. В о

Бесплазовая увязка размеров в агрегатно-сборочном прозводстве)
Интегрированное количество самолетов, определяемое параметрами летно-эксплуатационных, ресурсных и экономических показателей, во многом зависит от технологии и организации производства ЛА. Одной из

Сущность метода бесплазовой увязки размеров.
Основным направлением в области совершенствования процессов сборки является создание автоматизированных систем на базе развития аппарата математического моделирования объектов и процессов производс

Сборки.
В зависимости от конструкции собираемого изделия, программы его выпуска, оснащения производства оборудованием и инструментом методы сборки и базирования характеризуются различными технико-экономиче

Виды и технологические характеристики соединений.
В конструкциях современных самолетов и вертолетов наиболее широко применяются заклепочные, болтовые, сварные, паяные, клеевые и комбинированные соединения. Вид соединения выбирают с учетом нагрузок

Выполнения соединения.
Соединения выполняются после взаимной ориентации, фиксации и закрепления собираемых элементов конструкции. Первым этапомТП выполнения соединения является образование и обр

Силовые схемы соединений.
Все многообразие соединений можно разделить на подвижные и неподвижные. Подвижные обеспечивают в некоторых условиях подвижность одних элементов конструкции относительно других. Они применяются для

Показатели качества соединений.
Все показатели разбивают на четыре группы: конструктивные, технологические, эксплуатационные и экономические. Конструктивные это те, которые определяются констр

Технологические методы соединения болтовых высокоресурсных соединений.
Ресурс конструкции – важнейший показатель ее качества. В наибольшей степени ресурс соединения определяется конструктивными и технологическими факторами Схема 2.2.

Технология выполнения высокоресурсных клеевых и клеесварных соединений.
Укрупненный технологический процесс склеивания включает следующие операции: - предварительная сборки разборка узла; - подготовка поверхностей деталей под склеивание; - на

Изготовление конструкций с сотовым заполнителем.
Конструкции с сотовым заполнителем отличается высокой удельной прочностью, лучшими характеристиками по усталостной прочности, улучшенными аэродинамическими качествами, меньшим количеством деталей и

Изготовление сотового заполнителя.
Металлические соты изготавливают из фольги алюминиевых сплавов толщиной 0,03…0,15 мм. Толщина фольги, форма и размер ячейки определяются из условия обеспечения необходимой прочности и жесткости кон

Контроль качества сотовых агрегатов.
При изготовлении сотовых агрегатов значительный объем работ приходится на пооперационный и окончательный контроль. Для контроля качества обезжиривания фольги применяется люминесцентная уст

Изготовление узлов с заполнителем в виде пенопласта.
При использовании в качестве легких заполнителей пенопластов возможны следующие методы изготовления: прессовый, беспрессовый и комбинированный. На рис.2.22. приведенаттиповая конструкция у

Конструкционные и функциональные наноматериалы.
Наноматериалы – объекты с размером менее 100 нм. Объекты с наноразмерами имеют уникальные свойства вследствие значительной роли поверхностных прессов. Нанотехнология

Нанотехнологии и наноматериалы.
В настоящее время технологическая гонка в сфере нанотехнологий приобрела мировой масштаб. Наноматериалы обладают значительно большей удельной площадью поверхности в сравнении с традиционны

Теория и практика разработки автоматизированных систем технологической обработки.
  Процесс технологической подготовки машиностроительного производства заключается в разработке различной технологической и плановой информации, в приобретении материалов и покупных ко

САПР-ТП.
Деление алгоритмического комплекса САПР-ТП на две части, каждая из которых относится к деталям с различным уровнем конструкторско-технологической унификации - тенденция, проявляющаяся у целого ряда

Организационное обеспечение САПР.
Стандарты по САПР требуют выделения в качестве самостоятельного компонента организационного обеспечения, которое включает в себя положения, инструкции, приказы, штатные расписания, квалифицированны

Разработка САПР-ТП на базе идей типизации.
  При проектировании технологических процессов по типовым или групповым процессам АСТП представляет собой информационно-поисковую систему, в которой по определенным признакам отыскива

Этапы жизненного цикла изделий и развитие CALS.
К этапам ЖЦИ относятся маркетинговые исследования, проектирование, технологическая подготовка производства (ТПП), собственно производство, послепродажное обслуживание и эксплуатация продукции, утил

Причины появления и принципы CALS.
Исторически по ряду объективных и субъективных причин многие подсистемы САПР и АСУ создавались как автономные системы, не ориентированные на взаимодействие с другими АС. При этом каждая из АС успеш

Подготовки производства в авиастроении.
Рис.3.1 Авиационная промышленность России приступила к созданию ЛА нового поколения. Особенност

Основные принципы.
Наиболее актуальной проблемой модернизации производства на предприятии авиационного моторостроения является проблема внедрения современных информационных технологий и их последовательная интеграция

Реализация процессов в системе PDM.
Основой для любого высокотехнологического производства является цифровая мастер-модель, так как именно 3D-модель позволяет однозначно определить ее точную реализацию на станках ЧПУ. Это утверждение

Основные характеристики
Современная система PDM в наиболее полном объеме реализует функции управления составом изделия, структурой всех его составных частей, деталей, узлов и агрегатов. Кроме того, в управляемую структуру

Задачи оптимального проектирования в САПР технологического назначения.
  Под оптимальным понимают такое проектирование, цель которого состоит в создании технологического процесса, не только выполняющего заданные функции, но и отвечающие некоторым заранее

Математические модели оптимального проектирования.
Математические модели оптимального проектирования технологического процесса представляют собой формализованное описание критерия качества, условий, обеспечивающих выполнение заданных функций процес

Метод множителей Лагранжа.
Метод множителей Лагранжа в отличие от предыдущего подхода, позволяет решать задачи оптимизации того же порядка сложности, но с ограничения на переменные типа равенств. Суть метода заключается во в

Линейное программирование.
Линейное программирование – это математический аппарат для решения задач оптимизации, в которых целевая функция и ограничения линейны. Задачу линейного программирования в общем виде можно

Затраты времени на обработку одного изделия для каждого из типов оборудования.
Тип оборудования Затраты времени (станко-час) на изготовление одного изделия вида Общий фонд рабочего времени оборудования (4)

Метод ветвей и границ.
Метод ветвей и границ заключается в разбиении конечного множества, на котором ищется экстремум, на несколько подмножеств и в выяснении перспективности каждого из них. Если подмножество неперспектив

Решение-цикл
Условие Сii=∞ принимается для того, чтобы исключить возможность появления в оптимальном решении значений Xii=I, не имеющих смысла. Наилучшие результаты при реше

Производства.
  Применение производственных систем (ГПС) повышает производительность труда, улучшает загрузку оборудования и сокращает затраты на транспортные работы. При проектировании те

Математическая модель сборки и ее свойства.
Синтез технологических процессов - один из ответственейших этапов разработки ЛА. Можно выделить несколько видов задач синте­за технологии. Например, синтез технологии на первом уровне пред­полагает

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги