Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634938)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты)  / №1 2014

МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ (150,00 руб.)

0   0
Первый авторАтапин
Страниц8
ID375597
АннотацияСтремление к повышению эффективности механической обработки вызывает необходимость в создании новых моделей станков. Продолжение этого процесса в настоящее время и в ближайшем будущем обусловлено: необходимостью обеспечения основных потребительских свойств станков – точности, производительности, надежности, удельного энергопотребления и удельной занимаемой площади; добавлением в конструкцию станка других, помимо резания, рабочих процессов.
УДК621.9.06
Атапин, В.Г. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ / В.Г. Атапин // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты) .— 2014 .— №1 .— С. 61-68 .— URL: https://rucont.ru/efd/375597 (дата обращения: 01.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ОБОРУДОВАНИЕ уДК 621.9.06 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ В.Г. АТАПИН, доктор техн. наук, профессор (НГТУ, г. Новосибирск) Поступила 10 сентября 2013 Рецензирование 25 января 2014 Принята 15 февраля 2014 Атапин в. <...> , 20, Новосибирский государственный технический университет, e-mail: metal_working@mail.ru Основной целью при проектировании базовых деталей тяжелых многоцелевых станков является снижение массы при заданной точности и производительности механической обработки. <...> Для достижения этой цели предлагаемая нами технология расчетного проектирования базовых деталей использует принцип декомпозиции и интегрированную работу метода конечных элементов с методами оптимизации. <...> Вследствие большой размерности расчетной модели несущей системы станка, состоящей из последовательного набора соединенных между собой базовых деталей, предлагается на этапе проектирования использовать подконструкции, выделенные из базовых деталей. <...> На примере проектирования стойки тяжелого многоцелевого станка показано, что применение подконструкции существенно снижает размерность модели и время проектирования реальной компоновки базовой детали. <...> Поле деформаций оптимальной подконструкции стойки согласуется с полем деформации стойки, которое получено при расчете несущей системы станка, состоящей из базовых деталей упрощенной компоновки при удовлетворении норм точности механической обработки. <...> Угол поворота оптимальной стойки с реальным поперечным сечением меньше, чем стойки в составе несущей системы с упрощенными по геометрии базовыми деталями, 0,0778 и 0,1495 рад соответственно, т. е. крутильная жесткость оптимальной стойки выше. <...> Ключевые слова: многоцелевой станок, проектирование, базовые детали, метод конечных элементов, методы оптимизации. введение Стремление к повышению эффективности механической обработки вызывает необходимость в создании новых моделей станков. <...> Продолжение этого <...>