+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение эффективности проектирования маршрута технологического процесса механической обработки на основе формализации этапа подготовки и кодирования конструкторско-технологической информации

  • Автор:

    Волгина, Наталья Владимировна

  • Шифр специальности:

    05.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Омск

  • Количество страниц:

    244 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Обозначения и сокращения
1 Состояние проблемы кодирования конструкторско-технологической информации
1.1 Кодирование информации при автоматизации проектирования технологических процессов
1.2 Методика В. Д. Цветкова
1.3 Система кодирования, описанная Б. С. Падуном
1.4 Методика, предложенная В. Г. Старостиным,
В. Е. Лелюхиным
1.4.1 Модель геометрической структуры детали
1.4.2 Описание и ввод исходной информации системы «ПРОБА»
1.5 Методики кодирования исходной информации,
описанные Н. М. Капустиным
1.6 Методика, описанная А. И. Кондаковым
1.7 Методика кодирования и первичной обработки входящей информации, представленная Г. К. Горанским,
Э. И. Бендеревой
1.7.1 Краткое описание подсистемы кодирования
и первичной обработки входящей информации
1.7.2 Входящая информация в КАС ТПП «ТЕХНОЛОГ»
1.7.3 Таблица кодированных сведений о машиностроительных деталях
1.7.4 Требования к технологической классификации
деталей
1.7.5 Структура конструкторско-технологического кода
1.8 Примеры методик, рассмотренные С. Н. Корчаком и др

1.8.1 Кодировочные ведомости
1.8.2 Специальный формализованный язык
1.8.3 Система, разработанная в научно--производственном объединении «Кислородмаш»
1.9 Методика Б. Е. Челищева, И. В. Бобровой,
А. Гонсалеса-Сабатера
1.9.1 Группы поверхностей
1.9.2 Описание алгоритмического процесса формирования контура поверхности
1.9.3 Система комплексной автоматизации технологической подготовки производства
1.10 Методика, предложенная В. В; Кузьминым,
А. Г. Схиртладзе
1.10.1 Язык описания машиностроительной детали
1.10.2 Двухуровневая модель
машиностроительной детали
1.10.3 Кодирование параметров качества детали
1.11 Методики, используемые в современных
системах САПР
1.12 Выводы
2 Теоретические исследования, связанные с формализацией
этапа подготовки и кодирования конструкторско-технологической информации
2.1 Место, занимаемое этапом подготовки и кодирования конструкторско-технологической информации в процессе проектирования технологического процесса
2.2 Информационные семантические системы
2.2.1 Объект, первичная, вторичная семантическая информация
2.2.2 Семантические операции

2.3 Таблицы кодированных сведений (ТКС)
информации о детали
2.3.1 Анализ информации, содержащейся в чертеже
детали
2.3.2 Геометрическая модель детали (ГМД) и
заготовки (ГМЗ)
2.4 Конструкторско-технологический код (КТК) детали
2.5 Сравнение предлагаемой методики с системой «Кислородмаш»
2.6 Информационная связь между ТКС и КТК
2.7 Выводы
3 Формализация и алгоритмизация информационной связи
перехода от ТКС к КТК
3.1 Общая схема заполнения кода КТК
3.2 Номер поверхности
3.3 Вид поверхности
3.4 Количество ступеней обработки поверхностей
3.5 Номер сектора детали
3.6 Ранг поверхности
3.7 Локальный номер поверхности в совокупности поверхностей и количество поверхностей в совокупности поверхностей
3.8 Номер совокупности поверхности
3.9 Количество совокупностей определенного ранга, образующих сектор детали
3.10 Обозначение поверхности, на которой вырезана кодируемая поверхность
3.11 Выводы

(габаритные размеры, точность изготовления, величина литейных радиусов и уклонов), или информация, определяющая форму и размеры детали.
Информация о детали в целом сравнительно невелика по объему и затруднений при вводе ее в запоминающее устройство (ЗУ) машины не возникает. Количественная информация (число деталей в партии, масса) вводится в ЗУ без какой-либо переработки, а качественная - преобразуется в цифровую форму при помощи таблиц кодированных сведений ТКС, устанавливающих цифровые коды для различных категорий информации. Категория информации, к которой относится тот или другой код, определяется местом записи кода в ТКС, составляемой для каждой задачи. Сведения о геометрических размерах детали — наиболее сложный по своей структуре и I' наибольший по объему раздел информации, его кодирование требует много
времени и внимания. Алгоритм проектирования целиком зависит от способа ввода чертежа в ЭВМ. Любая достаточно сложная машиностроительная деталь может рассматриваться как состоящая из более простых объектов, 1 образованных элементарными поверхностями: Составляющие объекты можно
разделить на четыре класса:
1) стандартные и типовые, форма и размеры, которых регламентированы ; стандартами или нормалями;
2) элементарные объекты (точка, прямая, плоскость, окружность, круговой цилиндр, круговой конус, тор, сфера);
3) линии и поверхности, задаваемые уравнениями;
4) производные объекты, получаемые из остальных путем их объединения, > пересечения и других операций.
Информация о геометрии детали состоит из- описания формы, размеров
всех составленных объектов и их взаимного расположения.
Для эффективного решения задач кодирования информационный язык должен быть: простым, чтобы кодирование ■ могли выполнять операторы, не имеющие высокой квалификации, но способные обеспечить минимально возможное время кодирования и наименьшую вероятность ошибок; точным,

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.108, запросов: 967