ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 6
1.1 Назначение детали и ее описание 6
1.2 Заготовка детали размерного анализа в производственном процессе 8
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБКОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
КОМПЛЕКСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 10
2.1 Выбор операций для организации гибкого автоматизированного
комплекса 10
2.2 Выбор технологического оборудования 10
2.3 Автоматизации загрузочно-разгрузочных работ 19
2.4 Выбор компоновки гибкого автоматизированного комплекса 23
2.5 Выбор автоматических устройств для удаления промышленных отходов. 32
2.6 Выбор системы ограждения и безопасности 32
3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБКОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 33
3.1 Структура ГАК 33
3.2 Управление гибкого автоматизированного комплекса 35
3.2.1 Направления разработки системы управления 35
3.2.2 Номинальные режимы работы локальных систем управления
оборудованием 36
3.2.3 Внештатные ситуации локальных систем управления 37
3.3 Данные, необходимые для управления ГАК 37
4 РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 41
4.1 Выбор программируемого логического контроллера 41
4.2 Выбор промышленных сетей 43
4.3 Выбор датчиков и вспомогательного оборудования 44
5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СИСТЕМ ЧПУ 16К20Ф3 45
5.1 Разработка программ технологического процесса 45
5.1.1 Программа на операцию 2 (токарная черновая левого конца) 45
5.1.2 Программа на операцию 3(токарная черновая правого конца) 46
5.1.3 Операция 4 - токарная чистовая левого конца 47
5.1.4 Операция 5 - токарная чистовая правого конца 48
6 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ В СРЕДЕ EMCO Win NC .. 49
6.1 Операция 1 - токарная черновая левого конца 49
6.2 Операция 2 - токарная черновая (правого конца) 50
6.3 Операция 4 - токарная чистовая (левого конца) 51
6.4 Операция 5 - токарная чистовая правого конца 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 55
Важной особенностью автоматизации является упрощенное и налаженное производство деталей. Машиностроение широко охватывает все отрасли управления. При появлении станков с ЧПУ появилась возможность грамотно обеспечить автоматизированную линию производства для прогрессивного сочетания обеспечивающей автоматизированности и гибкости. Стали внедряться автоматизированные комплексы, чтобы повысить производительность, а также снизить себестоимость деталей. Главными факторами автоматизации технологических процессов являются уменьшение трудоемкости работы, уменьшение производственных площадок, численности рабочих, повышение качества и скорости производства, а также качество выпускаемое продукции. Станки с ЧПУ сокращают время изготовления деталей, и повышают качество деталей.
При выполнении бакалаврской работы спроектирован гибкий автоматизированный комплекс обработки вала ступенчатого. Разработан технологический процесс, выбрано технологическое оборудование для выполнения обработки детали. Построена и разработана планировка гибкого автоматизированного комплекса (ГАК). Построена циклограмма компоновки участка обработки. Написаны программы для изготовления детали. Гибкий автоматизированный комплекс повышает уровень производимых работ, а также гибкость и производительность. При внедрении ГАК получаем повышение уровня автоматизации при изготовлении деталей, а также снижение себестоимости выпускаемой продукции. Положительный эффект сразу виден в улучшении условий труда рабочего персонала, рабочие освобождаются от физически тяжелых и вредных работ. В процессе выполнения бакалаврской работы выполнены поставленные цели и задачи.
1. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное пособие / А.А. Иванов: - М.: Форум, 2013. - 225 с
2. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. - М.: Инфра-Инженерия, 2014. - 353 с.
3. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник для ВУЗов. / А.Г. Схиртладзе. - М.: Абрис, 2014. - 567 с.
4. Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 266 с
5. Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 264 с.
6. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: Учебник для учреждений начального профессионального образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 209 с.
7. Бердышев, В.Ф. Основы автоматизации технологических процессов очистки газов и воды: Курс лекций / В.Ф. Бердышев, К.С. Шатохин. - М.: МИСиС, 2013. - 136 c.
8. Дастин, Э. Тестирование программного обеспечения. Внедрение, управление и автоматизация / Э. Дастин, Д. Рэшка, Д. Пол; Пер. с англ. М. Павлов. - М.: Лори, 2013. - 567 c.
9. Евтушенко, С.И. Автоматизация и роботизация строительства: Учебное пособие / С.И. Евтушенко, А.Г. Булгаков, В.А. Воробьев, Д.Я. Паршин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 452 c.
10. Егоров, Г.А. Управляющие вычислительные комплексы для промышленной автоматизации: Учебное пособие / Н.Л. Прохоров, Г.А. Егоров, В.Е. Красовский; Под ред. Н.Л. Прохоров, В.В. Сюзев. - М.: МГТУ им. Баумана, 2012. - 372 c.
11. Ермоленко, А.Д. Автоматизация процессов нефтепереработки: Учебное пособие / А.Д. Ермоленко, О.Н. Кашин, Н.В. Лисицын; Под общ. ред. В.Г. Харазов. - СПб.: Профессия, 2012. - 304 с.
12. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное пособие / А.А. Иванов. - М.: Форум, 2012. - 224 с.
13. Кангин, В.В. Промышленные контроллеры в системах автоматизации технологических процессов: Учебное пособие / В.В. Кангин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 408 с.
14. Овчинников, В.В. Оборудование, механизация и автоматизация
сварочных процессов: Практикум: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. - М.: ИЦ
Академия, 2012. - 128 с
15. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства. Лабораторные работы: Учебное пособие для начального профессионального образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 с
16. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: Учебник для учреждений начального профессионального образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 с.
17. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства. Лабораторные работы: Учебное пособие для начального профессионального образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 с.3.
18. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: Учебник для учреждений начального профессионального образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 с.
19. Скворцов, А.В. Автоматизация управления жизненным циклом продукции: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / А.В. Скворцов, А.Г. Схиртладзе, Д.А. Чмырь. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 с.
20. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебник / А.Г. Схиртладзе, В.Н. Воронов, В.П. Борискин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 600 с.
21. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебник / А.Г. Схиртладзе, В.Н. Воронов, В.П. Борискин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 600 с.
22. M. Berenguel, F. R. Rubio, A. Valverde, P. J. Lara, M. R. Arahal, E. F. Camacho, and M. Lopez, “An artificial vision-based control system for automatic heliostat positioning offset correction in a central receiver solar power plant,” Sol. Energy, vol. 76, no. 5, pp. 563 - 575, 2004.
23. Kefer, J.; Krichel, S., Modeling and Simulation of Pneumatic Systems with focus on Tubes, 8th International Fluid Power Conference , 2012, Dresden
24. S. Rahman, “Green power: what is it and where can we find it?” IEEE Power and Energy Magazine, vol. 1, no. 1, pp. 30 - 38, 2013.
25. 30. Huang, Y. J. The Design and Implementation of a Solar Tracking Generating Power System/ Y. J. Huang, Member, T. C. Kuo, Member, C. Y. Chen, C. H. Chang, P. C. Wu, and T. H. Wu. 2012.
26. L. A. Zadeh, “Fuzzy Algorithms,” Inform. and Contr., vol. 12, pp. 93 - 104, 2013.