Прогностика технических характеристик металлообрабатывающего оборудования

Основные позиции теории обоснования технических характеристик металлорежущих станков на базе математического моделирования условий их эксплуатации. Изучение динамики трансформации технических характеристик оборудования. Оценка теплостойкости конструкций.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 331,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Прогностика технических характеристик металлообрабатывающего оборудования

Скиба В.Ю. Кандидат технических наук, доцент

Иванцивский В.В. Доктор технических наук, доцент

Хлебова И.В. Студент, Новосибирский государственный технический университет

Аннотация

Приведены основные позиции теории обоснования технических характеристик металлорежущих станков на базе математического моделирования условий их эксплуатации. Представленный подход, основанный на использовании математического аппарата теории вероятности и математической статистики, закладывает возможность использования систем автоматического проектирования на начальной стадии разработки общей концепции нового технологического оборудования. Изложенный подход обладает достаточно широкой универсальностью, так как он позволяет, кроме основной, решать и ряд других задач: исследовать динамику трансформации основных ТХ оборудования при совершенствовании процессов механической обработки; определять эквивалентные нагрузки при расчете элементов приводов на усталостную прочность; оценивать теплостойкость конструкций; оптимизировать параметрические ряды технологических машин.

Ключевые слова: металлообрабатывающий станок, технические характеристики, прогнозирование, логнормальное распределение.

The problems of theoretical grounds of machine tools specifications based on mathematic operational simulation are discussed in the paper. The proposed approach is based on the probability theory and mathematical statistics apparatus. It is universal and makes it possible to use automated design engineering systems at an initial development phase of the general concept of new equipment. The presented approach is highly flexible since it allows solving not only the main problems but performing a number of other tasks, e.g. to investigate the transformation dynamics of major technical specifications of equipment while improving machining processes; to determine equivalent loads of driving elements for fatigue strength. Keywords: metal working machine, specifications, forecasting, lognormal distribution.

Введение

Процесс создания нового металлорежущего оборудования, как и любой технологической машины, обычно начинается с разработки технического предложения - общей концепции объекта проектирования. И в качестве одного из первоочередных здесь решается вопрос выбора оптимальных значений технических характеристик (ТХ) изделия, отражающих его технологические возможности, металло- и энергоёмкость, приспособленность конструкции к человеку и т.п. Принятый комплекс значений ТХ в конечном счете во многом предопределяет стоимость оборудования и эффективность его в эксплуатации [1 - 9]. Не вызывает сомнений тот факт, что ошибки, допущенные на данном этапе проектирования, в дальнейшем очень трудно поддаются устранению и могут привести к обесцениванию всей проделанной работы.

Применительно к металлорежущему оборудованию специфика проблемы обусловлена следующим. Во-первых, при разработке станочной системы необходимо предвосхищать условия ее эксплуатации в отдаленной перспективе. Период упреждения может составлять порядка десяти и более лет, учитывая суммарную длительность процессов проектирования, изготовления, испытания и функционирования станка, что переводит такой прогноз в область долгосрочного. Во-вторых, между размерными параметрами деталей и инструмента, а также элементами режима резания существует корреляционная связь. Но особую сложность этот вопрос приобретает для универсальных металлорежущих станков, предназначенных для выполнения большого числа самых разнообразных технологических операций на деталях широкой номенклатуры.

На практике при решении этой проблемы используются различные подходы, в том числе, основанные на аналитических методах расчета. Однако применение последних не всегда корректно, поскольку они не учитывают многие нюансы, присущие реальным условиям эксплуатации станков. Другие известные методы проработаны пока фрагментарно, не сформировались в систему и не получили широкого распространения.

Для решения задачи прогнозирования ТХ станков нами предлагается методология, построенная на базе математического моделирования.

Теория и методика исследований

В любой технологической машине, несмотря на то, что ей свойственен достаточно большой перечень ТХ, всегда можно выделить несколько доминирующих характеристик. Основными ТХ, по мнению многих исследователей, в станкостроении являются: предельные значения частоты вращения исполнительного органа (nmin и nmax), номинальный крутящий момент МН и мощность привода главного движения (электродвигателя) NД. Оставшиеся технические характеристики являются либо производными от основных технических характеристик, либо не оказывают заметного влияния на главные показатели качества.

В процесс функционирования станочного оборудования параметры технологических операций (диаметр d детали (инструмента), скорость резания Vр, скорость перемещения источника энергии высокой концентрации Vист, сила резания Р и т.д.) имеют стохастический характер. Тогда, согласно теории вероятностей, они могут быть описаны каким-либо законом распределения.

При определении его типа необходимо учитывать то обстоятельство, что такие элементы режима обработки как скорость и сила резания, в свою очередь, являются по существу производными от мультипликативного действия многих независимых и слабо зависимых случайных факторов (глубины резания, подачи, стойкости инструмента и т.д.).

Степень влияния каждого фактора различна, но в пределах свойственного для них уровня изменяется незначительно.

В связи с этим на основании теоремы Ляпунова можно предположить, что итоговая случайная величина (параметр операции) U будет обладать логарифмически нормальным распределением, дифференциальная функция которого

(1)

где и - показатели распределения: среднее значение (математическое ожидание) и среднее квадратическое отклонение логарифмов случайной величины соответственно.

Это подтверждается результатами многочисленных статистических исследований размеров обрабатываемых поверхностей деталей и используемого инструмента: кривые их распределений имеют скошенный характер с ярко выраженной положительной асимметрией и хорошо аппроксимируются логнормальной зависимостью. Возможно, что иные виды функций позволят более адекватно отразить закономерности распределений параметров условий обработки. Однако при прогнозировании нет необходимости в излишней детализации свойств объекта, достаточно выявить наиболее важные тенденции его развития, действие которых можно ожидать в перспективе. Одно из неоспоримых достоинств принятой модели -- простота процедуры ее прогноза, так как для построения логарифмически нормального распределения необходимо располагать лишь средним и максимальным значениями случайной величины, которые относительно несложно предсказать на требуемый период учреждения.

Более того, использование при численном моделировании только лишь величин математического ожидания ElnU ? и дисперсии , позволяет значительно повысить надежность прогноза, а благодаря устойчивости закона (при формировании нормально распределенных величин обеспечивается и результирующее нормальное распределение их производной величины), становится возможным моделировать распределения эксплуатационных характеристик (ЭХ) станка: частоту вращения n и крутящий момент М на шпинделе, эффективную мощность N (как текущие значения, не выходящие за пределы ТХ) через параметры технологических операций при условии, что они с ней связаны, но легче поддаются прогнозу. Таким образом, на основании теорем о математических ожиданиях и дисперсиях, а также известного уравнения можно записать

(2)

(3)

где - коэффициент корреляции между логарифмами V и d.

На основе известных соотношений М = P•d/2 и аналогичным образом формируются зависимости, используемые при расчете показателей логарифмически нормальных распределений для данных ЭХ.

На металлорежущем оборудовании различные условия обработки объективно воспроизводятся с неодинаковой степенью повторяемости, иначе говоря, каждое из них осуществляется чаше или реже по сравнению с остальными. Наделение конкретных условий обработки отличительными признаками с целью их идентификации позволяет одновременно очертить границы исследуемой области эксплуатации станка. Ниже это достигается сочетаниями метода обработки (точение, фрезерование, сверление и т.д.) А, материалов детали В и режущего инструмента С. Тогда вероятность реализации каждого из возможных условий обработки может быть получена на основе теоремы умножения вероятностей

(4)

где pi(A) - вероятность i-го метода обработки; pj(B) - вероятность обработки детали из j-го материала; pk(C/AB) - условная вероятность применения k-го материала инструмента при соответствующем методе обработке и материале заготовки. Следует отметить, что суммарная вероятность pijk всех условий обработки должна быть равной 1 , т.е. . В предыдущем и последующих математических выражениях сложный индекс ijk заменен на мультииндекс q.

Таким образом, для построения распределений эксплуатационных характеристик станка необходимо иметь достоверную информацию о , Umax, R и pq. В свою очередь, при прогнозировании этих исходных данных целесообразно использовать методы экспертных оценок, математического моделирования или их комбинацию. Первую группу методов применяют, обычно, при отсутствии или малом объеме статистической информации за ретроспективный период, а также при прогнозировании развития технических систем в отдаленном будущем. Вторая группа позволяет прогнозировать протекание эволюционных процессов, хорошо описываемых, например, так называемыми S-образными функциями.

В предложенной математической модели, заложен принцип суперпозиции, в соответствии с которым

(5)

где f(x) - дифференциальная функция итогового распределения исследуемой характеристики х (x - натуральный логарифм n, М или N); - дифференциальная функция элементарного распределения характеристики для конкретного условия обработки q; щ - количество разных условий обработки.

Результаты и обсуждение

Анализируя выражение (5), приходим к выводу, что конечное распределение формируется путем сложения частных функций с учетом их весовых коэффициентов. После построения картин распределений всех ЭХ можно определить наиболее рациональные значения каждой характеристики. Фактически речь идет о начальном этапе оптимизации. Данная задача представляет собой серьезную и самостоятельную проблему, при решении которой приходится принимать во внимание как минимум два противоречивых обстоятельства. С одной стороны, расширение границ значений характеристик сопровождается повышением производительности станка, а с другой -- ростом капитальных и текущих затрат. Принять за критерий -- приведенные затраты (как наиболее объективный показатель), на ранней стадии проектирования не представляется возможным. Поэтому приходится прибегать к анализу характера изменения моделируемой зависимости (4), для чего лучше всего подходит ее вторая производная:

(6)

в которой

(7)

где - нормированное отклонение.

Тогда задача оптимизации по существу сводится к установлению крайних экстремумов целевой функции . В частности видно, что основной объем работы находится внутри зоны, ограниченной значениями xmin и xmax. Иногда при этом используются дополнительно еще и квантили базового распределения.

На заключительном этапе оптимизации необходимо перейти к комплексному анализу полученной системы распределений эксплуатационных характеристик и определению на базе его результатов уже значений технических характеристик. Так, например, приведенное выше известное соотношение, связывающее частоту вращения n и крутящий момент М на шпинделе с третьей ЭХ -- мощностью резания N, трансформируется в общепринятое в машиностроении выражение . Эти характеристики априори образуют систему случайных величин, описываемых функцией

(8)

Геометрически зависимость (7) представляет собой поверхность распределения (рис. 1). Ось lnN, являясь по существу производной, лежит в одной плоскости с основными координатными осями ln n и ln М. При условии единства масштаба логарифмических шкал она располагается по отношению к ним под углом 45°, однако ее начало -- 0* смещено на величину lп 9554 от точки 0. Это распределение чаще всего изображают в виде семейства кривых равной плотности (рис. 2) или (их еще называют) линий равных вероятностей. Для построения такой картины поверхность распределения (рис. 1) рассекают плоскостью Н параллельно горизонтальной, а затем полученные сечения проецируют на нее.

Здесь же наносят линии определенных ранее границ варьирования ЭХ.

Рис. 1 - Поверхность распределения системы эксплуатационных характеристик

В результате получается область оптимального использования оборудования -- F, очерченная многоугольником ABCDE. Причем дополнительное ограничение его Nmin введено из экономических соображений, так как при малых нагрузках резко снижается коэффициент мощности электродвигателя, а также коэффициент полезного действия механической части привода.

Осуществляя последовательное интегрирование функции внутри области F, можно установить вероятности pij выполнения работ для любых сочетаний значений ni, Mj и соответствующих им значений Nij. Вероятность попадания в область ДF описывается интегралом

Рис. 2 - Картина распределения системы эксплуатационных характеристик станка

Нахождение объема работ, выполняемых на станке с максимальной производительностью, определяется посредством суммирования этих вероятностей по всей области F. При необходимости осуществляется корректировка положения границ, а, следовательно, и значений ЭХ (изменение положения границ обусловлено также потребностью в увязке значений n с рядом предпочтительных чисел и округлением значений М).

Полученный таким образом окончательный вариант картины распределения эксплуатационных характеристик позволяет одновременно установить оптимальные значения технических характеристик проектируемого станочного оборудования: предельные значения частоты вращения исполнительного органа (nmin и nmax), номинальный крутящий момент МН и мощность привода главного движения (электродвигателя) NД.

Выводы

К достоинствам предлагаемой методологии обоснования технических характеристик станков следует отнести минимальный объем первичной информации, возможность замены трудно прогнозируемых параметров на более доступные, малую чувствительность к ошибкам прогноза исходных факторов. Изложенный подход обладает достаточно широкой универсальностью, так как он позволяет, кроме основной, решать и ряд других задач: исследовать динамику трансформации основных ТХ оборудования при совершенствовании процессов механической обработки; определять эквивалентные нагрузки при расчете элементов приводов на усталостную прочность; оценивать теплостойкость конструкций; оптимизировать параметрические ряды технологических машин.

металлорежущий станок технический теплостойкость

Список литературы

1. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю. Совмещение операций поверхностной закалки и финишного шлифования на одном технологическом оборудовании // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). -2006. - № 1 (30). - С. 16-18

2. Интегральная обработка как эффективное направление решения задачи перехода к ресурсосберегающим технологиям / В.Ю. Скиба, В.В. Иванцивский, Н.П. Зуб, С.В. Туревич // Инновационная деятельность. -2010. -№ 1 (10). -С. 66-69.

3. Новая высокопроизводительная и ресурсосберегающая интегральная обработка / В.Ю. Скиба, В.В. Иванцивский, Н.П. Зуб, С.В. Туревич // В мире научных открытий. -2010. -№ 2-3. -С. 91-93.

4. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю. Эффективность объединения операций поверхностной закалки и шлифования на одном технологическом оборудовании // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2010. - № 4 (49). -С. 15-21.

5. Моделирование несущих систем технологических машин / Ю.И. Подгорный, В.Ю. Скиба, А.В. Кириллов, В.Н. Пушнин, И.А. Ерохин, Д.Ю. Корнев // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2014. - №2 (63). - С.91-99.

6. Определение основных параметров технологического оборудования / Ю.И. Подгорный, Т.Г. Мартынова, В.Ю. Скиба, В.Н. Пушнин, Н.В. Вахрушев, Д.Ю. Корнев, Е.К. Зайцев // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). -2013. -№ 3 (60). -С. 68-73.

7. Выбор конструктивных параметров несущих систем машин с учетом технологической нагрузки / Ю.И. Подгорный, В.Ю. Скиба, А.В. Кириллов, О.В. Максимчук, Д.В. Лобанов, В.Р. Глейм, А.К. Жигулев, О.В. Саха // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2015. - № 4 (69). - С. 51-60.

8. Skeeba V.Yu., Ivancivsky V.V., Lobanov D.V., Zhigulev A.K. and Skeeba P.Yu. Integrated Processing: Quality Assurance Procedure of the Surface Layer of Machine Parts during the Manufacturing Step “Diamond Smoothing” // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2015. Vol. 125. - P. 012031.

9. Skeeba V.Yu., Ivancivsky V.V., Kutyshkin A.V., Parts K.A. Hybrid processing: the impact of mechanical and surface thermal treatment integration onto the machine parts quality // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2016. - Vol. 126. - P. 012016.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ технических условий универсально-заточного станка. Область применения. Требования к конструкции станков и их элементам. Программа и методика испытаний (ПМ) как фактор практического воплощения технических условий (ТУ) технологического оборудования.

    курсовая работа [153,4 K], добавлен 08.11.2008

  • Изучение принципа действия, назначения, правил эксплуатации и технических характеристик металлообрабатывающих станков: токарно-револьверный одношпиндерный прутковый 1Б140, горизонтально-расточной станок 2А620Ф2, вертикально-сверлильный станок 2А135.

    отчет по практике [3,1 M], добавлен 01.12.2010

  • Расчет и обоснование основных технических характеристик металлорежущих станков. Разработка кинематической схемы и динамический расчет привода главного движения. Определение основных параметров шпиндельного узла. Описание системы смазки и охлаждения.

    курсовая работа [856,7 K], добавлен 22.10.2012

  • Характеристика тканей. Выбор и обоснование сырья. Характеристика системы прядения и выбор технологического оборудования. Составление технических характеристик оборудования. Разработка плана прядения. Организация сопряженности и аппаратности оборудования.

    курсовая работа [114,9 K], добавлен 14.03.2009

  • Выполнение технологического и теплового расчета теплового оборудования предприятия общественного питания – пекарского шкафа, изучение технических характеристик и принципа работы данного оборудования. Устройство шкафа пекарского ЭШ-4К-П, расчет калорифера.

    курсовая работа [67,4 K], добавлен 24.02.2012

  • Основные этапы конструкторской подготовки машиностроительного производства. Структура и назначение инженерных служб и отделов. Обзор назначений, компоновок и технических характеристик современных универсальных горизонтально консольно-фрезерных станков.

    отчет по практике [5,1 M], добавлен 22.11.2012

  • Описание технических характеристик и особенностей работы распылительных сушилок, подвергающих тепловой обработке редкие смеси из цельного и обезжиренного молока. Комплектность и принцип действия оборудования, расчет и работа рабочих деталей установки.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 30.11.2010

  • Порядок проведения согласования, утверждения и регистрации технических условий на пищевые продукты. Разработка проекта технических условий на творожную запеканку "Нежность". Маркировка, хранение и упаковка продукции. Протокол испытаний типового образца.

    курсовая работа [947,7 K], добавлен 03.04.2015

  • Этапы расчета-обоснования технических параметров станка. Особенности кинематического расчета передач проектируемого привода. Прочностные расчеты передач, валов, шпиндельного узла. Краткое описание станка в целом. Определение вылета консоли шпинделя.

    курсовая работа [334,3 K], добавлен 10.06.2010

  • Обзор существующего оборудования в полиграфии. Правила выбора оптимальных параметров и технических характеристик станка для послепечатной обработки бумаги; подсчет его экономической эффективности. Основы охраны труда и техники безопасности на предприятии.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 27.11.2013

  • Методологические основы создания машин. Анализ конструкций и технических характеристик отечественных бульдозеров, область их применения. Выводы по результатам патентного исследования. Описание сущности технического решения по усовершенствованию машины.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 15.02.2014

  • Понятие и классификация пирометров. Изучение основных технических характеристик и принципов работы данных оптических приборов. Основные источники погрешностей при измерении температуры непрозрачных тел по их излучению в оптическом диапазоне спектра.

    реферат [240,7 K], добавлен 23.11.2015

  • Анализ систем-прототипов и выбор структуры системы управления участком. Исследование характеристик входящих в систему устройств и возможностей информационного обмена между ними. Состав и количество технического оборудования, интерфейсные решения.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.03.2017

  • Анализ технических характеристик и эксплуатационных характеристик изделия (упаковки для косметической продукции). Проектирование комплексного технологического процесса изготовления печатных форм трафаретной печати. Изготовление печатных форм для упаковки.

    курсовая работа [765,6 K], добавлен 02.04.2014

  • Статистическое проектирование облика самолета. Назначение, тактико-технические требования к самолету, условия его производства и эксплуатации, определение аэродинамических и технических характеристик. Разработка технологии изготовления детали самолета.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 21.11.2011

  • Обзор компоновок и технических характеристик станков, приводов главного движения, аналогичных проектируемому станку. Кинематический и предварительный расчет привода. Обоснование размеров и конструкции шпиндельного узла. Разработка смазочной системы.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 18.01.2013

  • Сравнительный анализ технических характеристик типовых конструкций градирен. Элементы систем водоснабжения и их классификация. Математическая модель процесса оборотного водоснабжения, выбор и описание средств автоматизации и элементов управления.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 04.09.2013

  • Конструкция и принцип работы насоса, описание его технических характеристик. Гидравлический расчет проточной части, деталей центробежного насоса на прочность. Эксплуатация и обслуживание оборудования. Назначение и принцип действия балластной системы.

    курсовая работа [172,0 K], добавлен 04.06.2009

  • Анализ недостатков, тенденций к совершенствованию, технических характеристик, принципа работы существующих моделей стендов для диагностики топливных насосов высокого давления с измерителем расхода топлива и изучение правил безопасности при работе с ними.

    автореферат [405,9 K], добавлен 26.01.2010

  • Анализ станков 5M14 и 6Р82: устройство, принцип работы, конструктивные особенности. Описание кинематических цепей формообразующих. Структурная схема, рабочая зона оборудования. Наладка оборудования, возможные причины неисправностей и их устранение.

    дипломная работа [7,3 M], добавлен 13.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.