DOI 10.17586/0021-3454-2025-68-2-176-183
УДК 67.02:658.512:006.015.7:62-192
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Университет ИТМО, факультет систем управления и робототехники; инженер
Помпеев К. П.
Университет ИТМО, кафедра технологии приборостроения, Санкт-Петербург; доцент
Ссылка для цитирования : Ермаков С. П., Помпеев К. П. Методика исследования возможности автоматического обеспечения точности технологических процессов изготовления деталей // Изв. вузов. Приборостроение. 2025. Т. 68, № 2. С. 176–183. DOI: 10.17586/0021-3454-2025-68-2-176-183.
Аннотация. Предложены методика оценки надежного обеспечения заданной точности действующими технологическими процессами и сформированный на ее основе алгоритм точностной оценки технологических процессов. Апробация на заводских технологических процессах подтвердила адекватность предлагаемой методики и работоспособность созданного алгоритма, а также позволила выявить недостатки и ошибки, допущенные технологом, в частности, при разработке технологии изготовления призматической детали, для устранения которых были даны соответствующие рекомендации.
Аннотация. Предложены методика оценки надежного обеспечения заданной точности действующими технологическими процессами и сформированный на ее основе алгоритм точностной оценки технологических процессов. Апробация на заводских технологических процессах подтвердила адекватность предлагаемой методики и работоспособность созданного алгоритма, а также позволила выявить недостатки и ошибки, допущенные технологом, в частности, при разработке технологии изготовления призматической детали, для устранения которых были даны соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: методика, алгоритм, надежность технологического процесса, размерные цепи, деталь
Список литературы:
Список литературы:
- Наумова А. Н. Причины возникновения брака продукции на машиностроительном предприятии и пути его сокращения // Вектор экономики. 2020. Т. 12, № 1. С. 102.
- Маталин А. А. Технология машиностроения. СПб: Лань, 2010. 512 с.
- Халимоненко А. Д., Вьюшин Р. В. Точность обработки при точении заготовок режущим инструментом, оснащенным сменными керамическими пластинами // Записки горного института. 2014. Т. 209. С. 99–103.
- Кранаренков Ю. Б., Атаманов С. А., Шаев Е. А. Повышение точности и производительности многорезцовой токарной обработки // Станки и инструменты. 1974. № 8. С. 28–30.
- Шаш Н. Н., Касьянов А. В. Управление качеством на предприятии (малый бизнес). М.: ГроссМедиа, 2014. С. 80−85.
- Timofeev D. Y., Kosheleva E. V. Improving the quality of manufacturing parts from titanium alloys using the method of preliminary local plastic deformation // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2017. Vol. 87, is. 8. Р. 082048.
- Maksarov V., Khalimonenko A. Forecasting performance of ceramic cutting tool // Key Engineering Materials. 2017. Vol. 736. P. 86–90.
- Kudryashov E. A., Smirnov I. M., Stepanov Y. S., Khizhnyak N. A. Improving Cutter Performance in Turning Complex Profiles // Russian Engineering Research. 2018. Vol. 38, is. 12. Р. 1003–1008.
- Астахов С. А. Деформации обрабатываемой полой цилиндрической заготовки // Изв. ТулГУ. Серия „Технические науки“. 2011. Вып. 4. С. 307–315.
- Mavliutov A. R., Zlotnikov E. G. Optimization of cutting parameters for machining time in turning process // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 327, N 4. Р. 042069.
- Yang Y. Machining parameters optimization of multi-pass face milling using a chaotic imperialist competitive algorithm with an efficient constraint-handling mechanism // CMES – Computer Modeling in Engineering and Sciences. 2018. Vol. 116, is. 3. Р. 365–389.
- Yuan M., Wang M. A feature selection method based on an improved fruit fly optimization algorithm in the process of numerical control milling // Advances in Mechanical Engineering. 2018. Vol. 10, is. 5. DOI:10.1177/1687814018778227
- Астахов С. А., Сидоркин A. B., Маликов A. A. Экспериментальное определение жесткости технологической системы и ее влияние на точность обработки // Изв. ТулГУ. Сер. „Технические науки“. 2011. Вып. 4. С. 302–306.
- Валетов В. А., Помпеев К. П. Технология приборостроения. СПб: НИУ ИТМО, 2013. 234 с.
- Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология. СПб: Лань, 2015. 364 с.
- Клевцов В. А., Помпеев К. П. Автоматизация процесса проектирования технологий на основе структурного синтеза размерных связей // Изв. вузов. Приборостроение. 2014. Т. 57, № 8. С. 37–40.
- Помпеев К. П. Особенности размерно-точностного анализа технологий изготовления валов в центрах // Современное машиностроение. Наука и образование: мат. 4-й Междунар. науч.-практ. конф. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. С. 1049–1058.
- Белашов В. А., Белашов А. В., Белашов М. В. Размерный анализ технологий в редакторе технологических процессов: Методическое пособие. Пенза: Пензенский гос. университет, 2008. 49 с.
- Shao X. Y., Lin K., Gao L., Qiu H. B. Research on Tolerance Analysis System Based on 3D Collaborative Design Platform // Advanced Materials Research. 2008. Vol. 44–46. Р. 253–260. DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.4446.253.
- Борботько В. А., Помпеев К. П., Плешков А. А. Интерактивный синтез технологических размерных схем // Современное машиностроение. Наука и образование: матер. 9-й Междунар. науч.-практ. конф. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2020. С. 1049–1058.