Аппаратно-программное обеспечение исследований состояния токарных станков по параметрам траекторий перемещения суппортного узла
Авторы: Ягопольский А.Г., Кропотин Н.Ю. | Опубликовано: 11.05.2016 |
Опубликовано в выпуске: #5(674)/2016 | |
Раздел: Технология и технологические машины | |
Ключевые слова: токарный станок, экспериментальные исследования, прогнозирование, суппортный узел, параметры траекторий перемещений, аппаратно-программное обеспечение |
Разработка и создание оптико-электронного аппаратно-программного обеспечения исследований состояния токарных станков по параметрам траекторий перемещения суппортного узла — актуальная задача. Показано, что важнейшим направлением разработки программного метода испытаний является создание методического и информационного обеспечения диагностирования и прогнозирования технологической надежности станков по параметрам траекторий перемещения суппортного узла станка. Экспериментальные исследования показали, что диагностирование токарных станков по параметрам траекторий перемещения суппортных узлов можно осуществлять с помощью оптико-электронного мехатронного комплекса диагностических испытаний. Предлагаемый комплекс позволяет проводить автоматизированную обработку и анализ информации о параметрах траекторий перемещения суппортного узла в интерактивном режиме и имеет возможность легкой адаптации аппаратной части к конструктивным особенностям конкретного диагностируемого станка.
Литература
[1] Васильев Г.Н., Ягопольский А.Г. Обеспечение технологической надежности токарных станков мониторингом параметров траекторий перемещения суппортных узлов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2010, № 2, c. 91–105.
[2] Комшин А.С., Обухов И.В., Сырицкий А.Б. О возможности оценки постоянной составляющей систематической погрешности средств измерений посредством обработки результатов измерений. Приборы, 2016, № 2, с. 24–29.
[3] Васильев Г.Н., Ягопольский А.Г., Тремасов А.П. Проблемы диагностики и обеспечения надежности металлорежущих станков. СТИН, 2003, № 7, с. 14–17.
[4] Ягопольский А.Г., Крикунов Д.Э. Анализ коррекции тепловых деформаций в станках. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2014, № 5 (98), с. 98–105.
[5] Комшин А.С., Сырицкий А.Б. Измерительно-вычислительные технологии эксплуатации металлорежущего оборудования и инструмента. Мир измерений, 2014, № 12, с. 3–9.
[6] Никитин О.Ф Гидравлика и гидропневмопривод. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 430 с.
[7] Моргунов К.П. Гидравлика, гидравлические машины, гидропривод. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. гос. ун-т водных коммуникаций, 2009. 545 с.
[8] Law M., Wabner M., Colditz A., Kolouch M., Noack S., Ihlenfeldt S. Active vibration isolation of machine tools using an electro-hydraulic actuator. Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU, Department of Machine Tools and Automation, Germany, 2015, vol. 10, pp. 36–48.
[9] Никулин Ю.В., Ягопольский А.Г. Место измерительных преобразователей промышленного типа в диагностической аппаратуре контроля динамических процессов станка. Инженерно-физические проблемы новой техники. Тез. докл. 6-го Всероссийского совещания-семинара, Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001, с. 168–169.
[10] Ягопольский А.Г., Ткаченко Я.В. Использование автоматизированных испытаний для повышения технологического уровня станков. Состояние и проблемы измерений. Тез. докл. 8-й Всерос. науч.-техн. конф., Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002, с. 82–83.
[11] Ягопольский А.Г., Зыков А.В. Автоматизация системы обработки данных (СОД) датчиков станка для диагностики движения формообразующих узлов. Состояние и проблемы измерений. Тез. докл. 8-й Всерос. науч.-техн. конф., Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002, с. 84–85.
[12] Ягопольский А.Г., Тремасов А.П. Современные методы диагностики и контроля для обеспечения технологической надежности станков. Состояние и проблемы измерений. Тез. докл. 8-й Всерос. науч.-техн. конф., Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002, с. 86–87.
[13] Weck M. Werkzeugmaschienen. Band. 5. Messtechnische Untersuchungen und Beurteilungen. Berlin, Heinderberg, Springer-Verlag, 2001. 160 s.
[14] Weck M., Jahn D., Hoymann H., Lescher M. Mobile service applications for machine tools. Virtual and Augmented reality applications in manufacturing. Berlin, Springer, 2004, pp. 97–103.
[15] Weck M., Jahn D., Kurth A., Peters A. Components based control software for distributed manufacturing. In Proceedings of 2000 JUSFA, Berlin, Springer, 2000, pp. 86–97.