Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференції на базі сучасної комп’ютерної технології - Автореферат

бесплатно 0
4.5 241
Розробка комплексного способу виключення інтерференції спряжених криволінійних поверхонь. Застосування сучасних комп’ютерних технологій і комплексної автоматизації. Створення машинних методів профілювання. Урахування кінематики та динаміки верстата.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Більш загальні питання теорії утворення поверхонь рухом лінії або іншої поверхні уперше були поставлені і вирішені в роботах Г. Обмежуючи огинаючу поверхню ребром звороту, вдається виключити можливу інтерференцію, але при цьому необхідна номінальна поверхня деталі не може бути отримана повністю. Таким чином, виникла теоретична і практична необхідність у більш детальному дослідженні явища інтерференції і розробці нового комплексного автоматизованого способу формування спряжених нелінійчатих поверхонь із застосуванням сучасних компютерних технологій для профілювання точного, високопродуктивного інструменту. Мета роботи - розвязання актуальної науково-технічної проблеми - створення і впровадження у виробництво сучасних автоматизованих способів проектування точних, високопродуктивних різальних інструментів, що виключають інтерференцію на базі комплексного формування спряжених поверхонь. У процесі досліджень поставлених в роботі задач використовувалися методи нарисної і аналітичної геометрії, теоретичні основи формування спряжених поверхонь і теорема про миттєві огинаючі аксоїди, кінематичний метод формування спряжених поверхонь з використанням діаграми кінематичного гвинта.Досліджено явище виникнення інтерференції та запропоновано графічний спосіб нормалей для її виключення, що дозволяє створювати геометричні моделі спряжених поверхонь виробів виключаючи шуми, заклинювання, небезпечні концентрації напружень. Розроблено (на базі T-FLEX) параметричну геометричну модель діаграми кінематичного гвинта у 2D, яка дозволяє динамічно отримувати усі необхідні параметри. Розроблено геометричну модель спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, утворених конгруентними посередниками, а також математичну модель початкової гвинтової нелінійчатої поверхні червячних різальних інструментів.

Вывод
Отримано наступні результати, що мають наукову і практичну цінність: 1. Досліджено явище виникнення інтерференції та запропоновано графічний спосіб нормалей для її виключення, що дозволяє створювати геометричні моделі спряжених поверхонь виробів виключаючи шуми, заклинювання, небезпечні концентрації напружень.

2. Автоматизовані процеси побудови нормалей до профілів виробів та формування геометричних моделей гвинтових криволінійних поверхонь.

3. Розроблено (на базі T-FLEX) параметричну геометричну модель діаграми кінематичного гвинта у 2D, яка дозволяє динамічно отримувати усі необхідні параметри. Розроблено допоміжну програму (на базі Delphi), яка у діалоговому режимі проводить розрахунок моменту інерції махових мас та побудову діаграми Віттенбауера. Застосування діаграми Віттенбауера дозволяє створити геометричні моделі з урахуванням кінематики та динаміки машин та механізмів.

4. Розроблено геометричну модель спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, утворених конгруентними посередниками, а також математичну модель початкової гвинтової нелінійчатої поверхні червячних різальних інструментів.

5. Розроблено комплексний спосіб створювання більш точних геометричних моделей спряжених обєктів для формування чистових червячних фрез з просторовою ріжучою кромкою з великим кутом підйому витків.

6. Вірогідність отриманих результатів підтверджена шляхом побудови за допомогою розроблених підпрограм графічних зображень пучків нормалей до профілів виробів, а також геометричними моделями гвинтових криволінійних поверхонь.

7. Результати роботи впроваджено на одеському підприємстві “Конструкторське бюро алмазно-розточних верстатів”, а також у технічному відділі Одеського заводу радіально-свердлильних верстатів при проектуванні високопродуктивних червячних фрез, що виключають інтерференцію із застосуванням розроблених автоматизованих підпрограм. Реалізація результатів роботи підтверджується актами про впровадження.

Список литературы
1. Подкорытов А. Н., Джугурян Т. Г., Павлышко А. В. Упругопластические деформации поверхности растачиваемых отверстий инструментами одностороннего резания // Труды Одесского политехнического университета. - Одесса, 1997. - Вып. 1. - С. 115-118.

2. Подкорытов А. Н., Юрчук В. П., Мальцева Л. Н., Павлышко А. В. Аналитическое исследование кинематических пар однополостных гиперболоидов // Труды Таврической государственной агротехнической академии. - Мелитополь:ТГАТА, 1998. - Вып. 4. - т. 5. - C. 57-59.

3. Подкорытов А. Н., Мальцева Л. Н., Павлышко А. В. Метод проектирования точных, высокопроизводительных многозаходных чистовых червячных фрез, исключающих интерференцию // Труды Таврической государственной агротехнической академии. - Мелитополь: ТГАТА, 1999. - Вып. 4. - т. 7. - С. 16-22.

4. Павлишко А. В. Комплексний метод формування спряжених криволінійних поверхонь вищих кінематичних пар // Труды Таврической государственной агротехнической академии. - Мелитополь: ТГАТА, 1999. - Вып. 4, т. 10. - С. 120-124.

5. Подкорытов А. Н., Джугурян Т. Г., Павлышко А. В. Метод дискретной поднастройки расточных инструментов // Сборник трудов IV междунар. научно-практ. конф. “Современные проблемы геометрического моделирования”. - Мелитополь, 1997. - Ч. 2. - С. 49-52.

6. Подкорытов А. Н., Джугурян Т. Г., Павлышко А. В. Самонастраивающийся инструмент для обработки отверстий: Сборник трудов IV междунар. научно-практ. конф. “Современные проблемы геометрического моделирования”. - Мелитополь, 1997. - Ч. 2. - С. 53-54.

7. Podkorutov A. N., Pavlyshko A. V., Podkorutov V. A. Design of high-efficiency fair manyways wormy mills // Proceedings of 10th ICGG. - Ukraine, Kyiv, 2002, july 28 - august 2. - vol. 1. - P. 211-213.

8. Павлышко А. В. Метод формирования сопряженных криволинейных поверхностей с учетом кинематики и динамики // Тезисы докладов междунар. научно-практ. конф. “Современные проблемы геометрического моделирования”. - Донецк: ДОНГТУ, 2000. - C. 115-116.

9. Джугурян Т. Г., Кулик В. П., Павлышко А.В. Управление подналадкой расточных инструментов одностороннего резания // VI Международная научно-практическая конф. “Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века” - Севастополь, 1999. - С. 70-74.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?