ГОУВПО «Воронежский государственный технический
университет»
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Материалы внутривузовского научного семинара
(Воронеж, 28-30 мая 2008 г.)
Воронеж 2008
УДК 681.3
Комплексные решения для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства: тезисы внутривузовского научного семинара Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2008. 150 с.
В сборнике представлены материалы, посвященные автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства. Сборник подготовлен в электронном виде в редакторе Microsoft Word и содержится в файле Материалы конференции AKTP.doc.
Редакционная коллегия:
Е.Д. Федорков |
– д-р техн. наук, проф. - ответственный редактор, Воронежский государственный технический университет; |
А.Н. Чекменев |
– д-р техн. наук, проф. – зам. ответственного редактора, Воронежский государственный технический университет; |
О.В. Собенина |
– канд. техн. наук, доц., Воронежский государственный технический университет; |
А.И. Бобров |
– канд. техн. наук, доц., Воронежский государственный технический университет; |
С.Н. Жеребчиков |
– канд. техн. наук, Воронежский государственный технический университет; |
А.С. Левченко |
– канд. техн. наук, доц., Воронежский государственный технический университет; |
А.С. Кольцов |
– канд. техн. наук, доц., Воронежский государственный технический университет |
Е.Н. Кордюкова |
– ответственный секретарь, Воронежский государственный технический университет |
Рецензенты: зам. директора ОАО «Концерн «Созвездие» по науке д-р техн. наук И.И. Малышев;
д-р техн. наук, проф. О.В. Чопоров
© Коллектив авторов, 2008
© Оформление. ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2008
А.В. Сторожук, Е.И. Асташева Материальные потоки – основа проектирования транспортной системы |
6
|
А.М. Выставкина А.А. Килина А.Н. Чекменев Разработка информационно-справочной системы по учебным заведениям «абитуриент» |
8 |
Е.Д. Федорков Д.М. Канин автоматизированная подсистема визуализации процесса фрезерной обработки детали в условиях гибких производственных систем |
11 |
Е.Н. Кордюкова А.В. Токарев Реализация интерфейса главной формы приложения регистрации технологических ошибок при работе со станками с ЧПУ |
13 |
И.С. Малышева А.А. Пак Российский рынок СЭД |
16 |
А.В. Паринов, Л.А. Лобова Построение технологического оснащения на базе информационной модели |
18 |
Д.Е. Пачевский Е.А.Гладышева Применение ИСУО |
20 |
В.В. Проскурин Е.Г. Строев Проектирование препроцессора сверлильно-расточной обработки |
22 |
Я.В. Скугорова А.Н.Чекменев Организация контроля оценки знаний учащихся образовательного учреждения с использованием программного средства «Студент» |
25 |
Д.С. Орлов В.В. Сокольников Сетевой режим автоматизированной обработки информации |
28 |
А.С. Кольцов Е.Д. Федорков В.В. Проскурин автоматизация конструкторско-технологического проектирования фрез |
31 |
Е.С. Соловьева Е.И. Асташева Последовательность разработки проекта гибкого автоматического производства |
33 |
А.А. Пак Е.Н. Кордюкова Дисперсия дискретной случайной величины |
36 |
Е.Д. Федорков Д.М. Канин Классификатор трехмерного представления поверхностей для автоматизированной подсистемы конструкторского проектирования |
38 |
Е.Н. Кордюкова И.С. Малышева Средства Workflow при управлении предприятием |
40 |
И.С.Малышева О.В. Собенина Средства дистанционного обучения |
44 |
А.В. Паринов, С.В. Лагутина Системы автоматического управления точностью обработки деталей |
46 |
Д.Е. Пачевский В.В.Лепендин Комплексные исуо: общие принципы построения |
48 |
Е.Д. Федорков В.В. Проскурин Д.И. Коваленко Многофункциональность различных сам систем |
52 |
Е.И. Асташева А.С. Кольцов А.Н. Чекменев Разработка системы автоматизированного конструкторского проектирования фасонных фрез |
56 |
А.А. Пак И.С. Малышева Математическое ожидание и дисперсия числа появления события в независимых испытаниях |
58 |
Р.Р. Попов Е.И. Асташева Гибкие автоматизированные системы в производстве |
60 |
Е.Н. Кордюкова А.А. Пак Средства автоматизации управленческих процессов |
62 |
И.С. Малышева Е.Н. Кордюкова Сущность и содержание понятия дистанционное обучение |
65 |
А.В. Паринов, А.Е. Малкин Проектирование автоматизированной системы обеспечивающей требуемое качество поверхностного слоя детали |
67 |
Д.Е. Пачевский В.И. Попова Сущность самостоятельной работы студентов |
69 |
В.В. Проскурин А.В. Старцев Эволюция алгоритмических языков программирования |
71 |
Д.С. Орлов Социальная технология «прозрачный бюджет» как инновация, инициируемая некоммерческими организациями (НКО) |
75 |
А.С. Кольцов А.А. Бойко автоматизация конструкторского проектирования проходных упорных резцов |
78 |
А.А. Пак О.В. Собенина А.Н. Чекменев Теорема ляпунова (Центральная предельная теорема теории вероятности) |
80 |
П.А. Бувака Е.И. Асташеа Проектирование секции обслуживания инструмента производственных участков предприятий |
83 |
И.С. Малышева О.В. Собенина Техническая прогрессивность как признак изобретательского уровня |
86 |
А.В. Паринов, П.О. Манин Шероховатость, как геометрическое состояние поверхности |
88 |
Д.Е. Пачевский А.В. Пономарев Другие формы самостоятельной работы студентов |
90 |
В.В. Проскурин С.Г. Тагинцев Краткий обзор программирования АРТ |
92 |
Д.С. Орлов В.В. Сокольников Средства информационно-коммуникативных технологий при обучении информационным технологиям |
94 |
А.С. Кольцов Е.Д. Федорков Е.И. Асташева автоматизация диалогового выбора режущего инструмента на основе обработки кодов таблиц соответствия |
98 |
А.А. Пак Функция одного случайного аргумента и ее распределение |
100 |
Г.В. Кафарена Е.И. Асташева Структура и функции системы управления конструкторско-технологической подготовки производства |
102 |
А.В. Паринов, М.В. Махов Создание экспертной системы управления технологическим процессом (тп) при создании детали сложной формы |
105 |
Д.Е. Пачевский Фурманова Н.Д. Виды контроля самостоятельной работы студентов |
107 |
Е.М. Бахтин А.С. Кольцов Проектирование подсистемы формирования операционной технологии сапр тп методом анализа |
109 |
Е.Д. Федорков В.В. Проскурин М.С. Чернышов Шлифовальная обработка |
111 |
Д.Е. Пачевский А.И. Бобров А.В. Паринов В.В. Сокольников Разработка модуля подготовки технологической части массива cldata процессора САП |
114 |
П.А. Бувака В.А. Рыжков Разработка отладчика управляющих программ для станков с ЧПУ |
118 |
Д.Е. Пачевский А.И. Бобров А.В. Паринов В.В. Сокольников Разработка программной подсистемы управления материальными ресурсами механо-сборочного цеха (на основе технологий имитационного моделирования) |
121 |
Д.А. Дахин В.А. Рыжков А.Н. Чекменев Разработка системы автоматизации производственного документооборота |
125 |
Д.М. Канин А.И. Бобров А.В. Паринов Д.Е. Пачевский «Модуль выбора режимов резания и расчета нормы времени» |
129 |
Ю.В. Деева В.А. Рыжков Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства |
132 |
А.В. Сторожук В.А. Рыжков Разработка автоматизированной подсистемы выбора вспомогательного инструмента |
137 |
Д.Е. Пачевский А.И. Бобров А.В. Паринов Проектирование 3d-библиотеки расточного резца с цилиндрическим хвостовиком в системе Компас-5.11 |
139 |
Е.А.Тычина В.А.Рыжков Подсистема проектирования технологического процессора САП |
143 |
УДК 681.3
А.В. Сторожук Е.И. Асташева
Материальные потоки – основа проектирования транспортной системы
Понятие материального потока является ключевым в любой дисциплине. Материальные потоки образуются в результате транспортировки, складирования и выполнения других материальных операций с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями — начиная от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя.
Материальные потоки могут протекать между различными предприятиями или внутри одного предприятия.
Поступающий в рабочее время товар после выгрузки может быть направлен непосредственно на хранение, а может попасть на участок хранения, предварительно пройдя приемку. В выходные дни прибывший груз размещают в приемочной экспедиции, откуда в первый же рабочий день передают на склад. Весь поступивший на склад товар, в конце концов, сосредоточивается на участке хранения.
Пути движения груза из зоны хранения на участок погрузки также могут быть различными:
- участок хранения — участок погрузки;
- участок хранения — отправочная экспедиция — участок погрузки;
- участок хранения — участок комплектования — отправочная экспедиция — участок погрузки;
- участок хранения — участок комплектования — участок погрузки.
По пути движения груза с ним осуществляются разнообразные операции: разгрузка, укладка на поддоны, перемещение, распаковка, укладка на хранение и т. д. Это так называемые логистические операции. Объем работ по отдельной операции, рассчитанный за определенный промежуток времени, за месяц, за год, представляет собой материальный поток по соответствующей операции. Например, материальный поток по разгрузке вагонов и укладке товаров на поддоны для предприятий оптовой торговли складской площадью 5 тыс. м2 по проекту составляет 4383 т/год.
Предположим, что стоимость выполнения той или иной операции на складе точно известна и общие складские издержки можно представить в виде суммы затрат на выполнение отдельных операций. Тогда, меняя маршрут движения материального потока внутри склада, издержки можно минимизировать.
На складах машиностроительных предприятий материальные потоки рассчитывают, как правило, для отдельных участков. Для этого суммируют объемы работ по всем логистическим операциям, осуществляемым на данном участке. Совокупный материальный поток для всего машиностроительного предприятия определяется суммированием материальных потоков, протекающих на отдельных участках.
Материальным потоком называются грузы, детали, товарно-материальные ценности, рассматриваемые в процессе приложения к ним различных логистических операций и отнесенные к временному интервалу.
Выделение всех операций на пути продвижения грузов, деталей, товарно-материальных ценностей через транспортные, производственные, складские звенья позволяет:
- увидеть общий процесс продвижения изменяющегося продукта к конечному потребителю;
- проектировать этот процесс с учетом потребностей рынка.
Размерность материального потока представляет собой дробь, в числителе которой указана единица измерения груза (штуки, тонны и т. д.), а в знаменателе — единица измерения времени (сутки, месяц, год и т.д.). В нашем примере размерность материального потока — тонн/год.
Воронежский государственный технический университет
УДК 681.3
А.М. Выставкина А.А. Килина А.Н.Чекменев
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ «АБИТУРИЕНТ»
В наступившем веке обучению придется стать непрерывным процессом, который будет продолжаться в течение всей жизни человека. Только таким образом он сможет адаптироваться к технологическим инновациям как результату постоянного совершенствования не только орудий труда, но и самого его содержания; овладевать новыми знаниями и направлениями профессиональной деятельности.
Информационная система (ИС) в целом - автоматизированная система, предназначенная для организации, хранения, пополнения, поддержки и представления пользователям информации в соответствии с их запросами. Информация, выдаваемая информационной системой потребителю, является одним из ресурсов, позволяющих повысить производительность труда и эффективность его деятельности. Важнейшим аспектом взаимоотношений потребителя и информационной системы является по возможности наиболее полное и рациональное удовлетворение информационной потребности пользователя, другими словами, обеспечение эффективного использования информационных ресурсов. Это, в свою очередь, предполагает доведение информации до потребителя в требуемом объеме, в заданные сроки и удобной для восприятия форме. Именно использование информационных ресурсов таким образом позволяет минимизировать расход всех других видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, вычислительных) при информационном обеспечении потребителей.
В зависимости от особенностей применения информационные системы делят на две основные группы: системы информационного обеспечения и системы, имеющие самостоятельное целевое назначение и область применения. Информационно-справочная система имеет самостоятельное значение. Она предназначена для хранения и представления пользователю информации (фактографических записей, текстов, документов и т.п.) в соответствии с некоторыми формально задаваемыми характеристиками. Для ИСС характерны два основных этапа функционирования: сбор и хранение информации; поиск и выдача информации пользователю. Движение информации в таких системах осуществляется по замкнутому контуру от источника к потребителю информации. При этом ИСС выступает лишь как средство ускорения поиска необходимых данных. Наиболее сложным процессом с точки зрения его реализации выступает поиск необходимой информации, который осуществляется в соответствии со специально создаваемым поисковым образом документа (ПОД), текста и т.п.
Системы (или подсистемы) информационного обеспечения входят в состав любой автоматизированной управляющей системы и являются ее важнейшими компонентами.
Информационно-справочная система создает информационную среду, обеспечивающую формирование высокой информационной культуры в университетском сообществе и вне его, и создающую основу для информационно-технологического обеспечения образовательно-научной и административно-управленческой деятельности. Она обеспечивает потребности личности, общества и государства в широком спектре основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в востребованных обучающимися формах, создает условия для непрерывного образования.
Разработка информационно-справочной системы по учебным заведениям решает вопрос правильного выбора будущего абитуриента, куда пойти учиться. Проблема возникает еще в том, что не каждый выпускник школ имеет полное представление, какие вузы существуют в его городе, и за его пределами, и о том, какие новые специальности появляются в них. Данная система полностью решает этот вопрос, предоставляя всю информацию. Это относится и к тем, кто желает получить дополнительное образование. В этой системе заинтересованы не только абитуриенты, но также и их родители. Ведь в любом случае, родители пытаются помочь принять правильное решение, куда лучше пойти учиться.
В этой системе представлен весь спектр образовательных услуг, начиная от всех специальностей вузов Воронежской области, и заканчивая курсами дополнительного образования. Также предоставляется информация о стоимости обучения на той или иной специальности, о сроках обучения, о правилах приема, и другая полезная информация.
Воронежский государственный технический университет
УДК 681.3
Е.Д. Федорков Д.М. Канин
автоматизированная подсистема визуализации процесса фрезерной обработки детали в условиях гибких производственных систем
Подсистема предназначена для просмотра и имитации выполнения управляющих программ для станков с ЧПУ, предоставляющее возможность проверить программу, подготовленную в кодах конкретного станка, перед ее выполнением. Она разработана для удовлетворения повседневных нужд широкого круга программистов и операторов ЧПУ. Она ускоряет процесс разработки управляющих программ для станков ЧПУ, улучшает качество и уменьшает долю ошибок, моделирует и визуализирует траекторию токарной обработки, проводит ее проверку. В разрабатываемом программном средстве ввод данных осуществляться постепенно, иерархически с помощью диалога с ЭВМ посредством программы. В процессе ввода осуществляется визуальный контроль и корректировка процесса фрезерной обработки.
В качестве исходных данных на входе системы подается управляющая программа фрезерной обработки изделия с конкретно определенными переходами, инструментом, оборудованием, подачей и скорость вращения шпинделя. Этап ввода информации такого рода нельзя полностью автоматизировать, и поэтому за человеком остаются функции принятия решения о целесообразности данной конфигурации и корректировки данных.
Сбор данных производится посредством организации базы данных с хранящейся в ней технологической информации изготовления изделия. Корректировка данных производится при их сохранении. Все введенные размеры проверяются на соответствие ГОСТу, где зафиксированы основные классификационные признаки для деталей общемашиностроительного применения.
На выходе подсистема формирует полную информационную модель объекта проектирования, представленную в виде текстовой и графической информации, подготовленной для использования интегрированными прикладными программами САПР ТП и САП.
Взаимодействие пользователя с ЭВМ происходит посредством простого, интуитивно понятного интерфейса с присущими Windows атрибутами: динамическими окнами, кнопками, меню, списками, таблицами. Интерфейс предусматривает наличие интеллектуальной поддержки в виде справочных данных и всевозможных подсказок.
В ходе разработки программы предусмотрены специальные средства защиты от ввода неправильных данных, обеспечивающие целостность системы. Достоверность определяется правильностью ввода. Корректировка ошибок производится в реальном времени, результаты отображаются немедленно.
Воронежский государственный технический университет
УДК 681.3
Е.Н. Кордюкова А.В. Токарев
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА ГЛАВНОЙ ФОРМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКАМИ С ЧПУ
Программную реализацию произведём в среде Borland Delphi, которая обладает всем необходимым набором компонентов для создания удобного интерфейса.
Реализацию интерфейса разобьем на шаги:
открываем среду программирования Delphi;
создаем новый проект File > New Application, на экране отобразится форма проекта с именем Form1;
меняем название формы, изменив свойство Caption (заголовок) формы Form1 на «САПР УП 1.0»;
свойству Position (позиция формы) присвоить значение poScreenCenter, что соответствует размещению формы в центре экрана;
располагаем на форме следующие компоненты: ActionMainMenuBar1 (основное меню), ImageList1 (список изображений); ActionManager1(конструктор основного меню и панели инструментов).
двойным щелчком на компоненте ActionManager1 открываем окно редактирования меню интерфейса, записываем в поля все перечисленные выше меню интерфейса (рис. 1);
Рисунок 1 – Настройка компонента ActionManager
двойным щелчком на компоненте ImageList1 открываем окно для добавления изображений, добавляем изображения иконок из библиотеки изображений Delphi (рисунок 2);
Рисунок 2 – Настройка компонента ImageList1
записываем номера картинок в компоненте ActionManager1 для каждого поля меню свойством ImageIndex;
расположим на главной форме компонент StatusBar1, Timer1, которые будут использоваться для отображения текущей даты и времени (рисунке 3);
Рисунок 3 - Настройка компонента Timer1
добавим компонент PrintDialog1 для реализации события печать;
добавим компонент SaveDialog1 для реализации события сохранения в файл;
добавим компонент OpenDialog для реализации события открытия файла;
Поместим на форму два компонента ТGroupBox:
GroupBox1на котором свойство Caption (заголовок) изменим на «Управляющая программа» и поместим на него компонент RichEdit1 где в свойстве Aling установим alClient;
GroupBox2 свойство Caption (заголовок) изменим на «Комментарий» и разместим следующие компоненты: 7 компонентов Tlabel и 14 компонентов TImage;
В компонентах Tlabel изменим свойство Caption (заголовок) согласно таблице 1.
Таблица 1 - Имена компонентов Tlabel
Имя компонента |
Свойство Caption |
Label1 |
Основные размеры |
Label2 |
Коэффициенты полинома |
Label3 |
Размеры заготовки |
Label4 |
Переход |
Label5 |
Инструмент |
Label6 |
Способ обработки |
Label7 |
Дополнительная информация |
Интерфейс готов. Произведём первый запуск нажатием кнопки F9 (рисунок 4).
Рисунок 4 - Интерфейс приложения после первого запуска
Воронежский государственный технический университет
УДК 681.3
И.С. Малышева А.А. Пак
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЭД
Потребность российских предприятий и организаций в оптимизации своего документооборота остается высокой и продолжает расти. За последние годы в России появились десятки компаний, занимающихся разработкой и поставкой СЭД как зарубежных, так и собственной разработки. Первые масштабные внедрения СЭД в России уже есть. Можно считать, что основы российского рынка ПО управления документооборотом сформированы. С каждым годом наблюдается почти двукратное ежегодное увеличение объема российского рынка СЭД. Перспективы российского рынка СЭД улучшает принятие закона об электронной цифровой подписи, создающего правовую основу для распространения СЭД при межкорпоративном взаимодействии. Существует мнение ряда отраслевых аналитиков, что потенциальный объем российского рынка СЭД составляет сотни миллионов долларов (при успешном развитии российской экономики).
Следует отметить, что наблюдаемые сейчас небольшие размеры российского рынка СЭД связаны не в последнюю очередь с относительной незначительностью доли электронного документооборота в общем документообороте российских предприятий и организаций (которые могут позволить себе приобрести СЭД стоимостью от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов). В подавляющем большинстве случаев на российских предприятиях доминирует бумажный документооборот. Это обстоятельство объясняется не только традициями и определённым консерватизмом, но и непростым финансовым и техническим состоянием большинства российских предприятий и организаций. Следует сказать, что на российском рынке присутствует и ряд известных зарубежных систем (Documentum, DOCS Open/Fusion, Staffware, Panagon, DocuLive, Lotus Notes и др.). Из ПО отечественной разработки наибольшую известность в России получили следующие программные системы и их поставщики: БОСС-Референт (АйТи); Кодекс: Документооборот (Консорциум "Кодекс"); Гран-док (Гранит), Евфрат (Сognitive Technologies); Дело (ЭОС); LanDocs (Ланит); Крон (Анкей); OfficeMedia (InterTrust); Effect Office (Гарант Интернэйшнл); N.System (Центр Компьютерных Технологий), LS Flow (Лоция-Софт), Оптима (Optima Workflow), ЭСКАДО (ИнтерпрокомЛан), 1С:Документооборот и 1С:Архив (1С), Циркуляр и VisualDOC (ЦентрИнвест Софт), Документ-2000 (TelcomService), Ирида (IBS), RS-Document (R-Style Software Lab) и ряд других.