Комплексная технология формообразования крупногабаритных панелей Пашков А.Е., Лихачев А.А., Малащенко А.Ю., Минаев Н.В., Тараканова Ю.С., Герасимов В.В.,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОЧЕТАНИЯ ГИБКИ-ПРОКАТКИ И ДРОБЕУДАРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ОБШИВОК И МОНОЛИТНО-ФРЕЗЕРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ.
Advertisements

Институт производственных инновационных технологий СГАУ Основные направления деятельности: Инновационное развитие специальностей; Удовлетворение предприятий.
Инновационный проект Участок ремонта гидравлических распределителей сельскохозяйственной техники с восстановлением и упрочнением деталей методом элекроискровой.
ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ г. Тюмень ГАОУ СПО ТО «Тюменский лесотехнический.
Система Faro Arm Tezet для контроля труб в параметрах трубогибного станка.
© Six Sigma Online. ru Задание 1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ПЕРВОЙ» ДЕТАЛИ ИЗ ПАРТИИ НА СТАНКАХ С ЧПУ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОМ СТАНКОВ С ЧПУ КОНТРОЛЬ.
«Взаимосвязь режимов резания с показателями качества поверхности при токарной обработке» Авторы: Матвеев А., Костромин П. обучающиеся гр.9 Руководитель:
Перспективы технологической кооперации и инновационного сотрудничества между ОАО «ПО «Севмаш» и УП «МЗОР»
Выполнил : ученик 8 « А » класса Махлушев Дмитрий.
про Токарный станок 250 АТ
Модуль 2. Технологические возможности и устройство оборудования Тема 11. Оборудование для обработки поверхностей тел вращения Тема: «Токарные станки и.
Западный комплекс непрерывного образования Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы ПРОГРАММЫ.
УТКИН Денис Михайлович ЗОЛЬНИКОВ Владимир Константинович УТКИН Денис Михайлович МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ БЛОКОВ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ.
Универсальные горизонтальные токарные станки с управлением по циклам Станки VDF Boehringer серии DUS.
Проектирование технологических процессов Обеспечение качества технологий и изделий Лекция 4 от 3 марта.
приспособления, предназначенные только для закрепления заготовки в требуемом положении приспособления, выполняющие делительные функции Приспособления.
Шлифование Особенность операции в том, что может перемещаться инструмент относительно закрепленной детали и наоборот.
В рамках инвестиционного проекта в 2013 году на ООО «Бородинский РМЗ» поступили два токарных многофункциональных обрабатывающих центра и фрезерный вертикальный.
© Six Sigma Online. ru Задание 1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ПЕРВОЙ» ДЕТАЛИ ИЗ ПАРТИИ НА СТАНКАХ С ЧПУ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОМ СТАНКОВ С ЧПУ КОНТРОЛЬ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ «АВ.Р.О.РА»
Транксрипт:

Комплексная технология формообразования крупногабаритных панелей Пашков А.Е., Лихачев А.А., Малащенко А.Ю., Минаев Н.В., Тараканова Ю.С., Герасимов В.В., Никуличев Н.И.

Цель работы: разработка комплексной технологии формообразования крупногабаритных панелей летательных аппаратов, отвечающей перспективно ориентированным требованиям. Панель Обшивка Решаемые задачи: Создание полнофункционального специализированного производственно- технологического комплекса на базе оборудования с ЧПУ для формообразования крупногабаритных листовых деталей типа обшивок и монолитно-фрезерованных панелей летательных аппаратов. Разработка нормативной технологической документации. Разработка программного обеспечения для автоматизированного расчета параметров дробеударного формообразования.

Результаты Достигнутые показатели: отклонение контура детали типа панели от теоретического, мм0,5-0,8 отклонение контура детали типа обшивки от теоретического, мм0,1-0,5 время обработки детали типа обшивки длиной 12 м, часов 3-5 время обработки детали типа панели длиной 12 м, часов 4-6 снижена трудоемкость формообразования, % Создан комплекс автоматизированного оборудования для формообразования крупногабаритных панелей летательных аппаратов. Разработана технологическая инструкция «Формообразование панелей и обшивок комбинированными методами на оборудовании с ЧПУ» Разработаны методика расчета параметров процесса формообразования и программный модуль для определения режимов дробеударной обработки на основе CAD модели детали

Схема комбинированного метода формообразования Панель Разработанная технология не имеет аналогов в России и может быть использована в производстве самолетов БЕ-200, Sukhoi Superjet -100, АН-148, ИЛ-76, ТУ-204 и т.п.

Установка дробеударного формообразования контактного типа УДФ-4 Предназначена для формообразования/зачистки крупногабаритных панелей. Разработана на основе ПКИ фирм Siemens, Bosch Rexroth, R+W, PEI, Schneeberger, Wittenstein Alpha, Vogel. Сменные рабочие органы: Дробеметный аппарат 3Д400М Зачистная головка ЗГ-3 Основные характеристики: Устройство ЧПУ - SINUMERIK 840D sl Максимальные габариты обрабатываемой детали, мм 12000х800х1380 Скорости подач рабочего органа: - продольная, м/мин 0…10 - поперечная, м/мин 0…0,5 - вертикальная, м/мин 0…10

Предназначен для дробеударного формообразования крупногабаритных панелей на установке УДФ-4 с целью получения требуемой поперечной кривизны. Преимущества дробемётного аппарата ЗД400М: Повышенная производительность и равномерность обработки, за счет улучшения конфигурации устройства разгона дроби. Автоматический контроль поперечного и углового положения аппарата относительно детали с помощью датчиков прижима. Дробемётный аппарат 3Д400М

Универсальная зачистная головка ЗГ-3 Предназначена для зачистки деталей типа панелей на установке УДФ-4 после дробеударного формообразования с целью получения требуемой шероховатости поверхности. Преимущества зачистной головки ЗГ-3: Высокая производительность и малые контактные температуры обрабатываемой поверхности за счет применения лепестковых кругов; Возможность обработки деталей сложной формы; Получаемая шероховатость поверхности Ra = 0,16-0,04 мкм; Отсутствие необходимости в правке, так как в процессе работы лепестковые круги не засаливаются.

Модернизированная трехвалковая листогибочная машина И2222БМ с ЧПУ Предназначена для формообразования в продольном направлении деталей типа длинномерных обшивок. За счет за счет применения приводов SINAMICS S120 и системы управления движением SIMOTION D425 с датчиками контроля продольного перемещения изгибаемой детали, вертикального перемещения нажимного валка и угла поворота основания машины достигнуты следующие показатели точности: продольное перемещения детали 2..5 мм перемещение нажимного валка ± 0,1 мм угол поворота основания ± 0,1 град

Устройство для местного пластического деформирования УМПД-2 Предназначено для формообразования в продольном направлении деталей типа монолитно-фрезерованных панелей методом раскатки роликами. Обработка выполняется в автоматизированном режиме системой управления на базе контроллера SIMOTION С240. Основные характеристики: Регулируемое усилие прижима ролика, кг Регулируемое расстояние между роликами, мм Регулируемое перемещение роликов по высоте, мм ±10 Ход штока толкающего гидроцилиндра, мм 250

Обработка панели УМПД-2

Программный модуль для определения режимов обработки на основе CAD модели детали Интерфейс пользователя Разбиение детали на полосы и участки обработки Анализ полосы обработки Результаты расчета Предназначен для интерактивного расчета параметров дробеударной обработки крупногабариных панелей на установке УДФ-4.

Спасибо за внимание! Ноябрь 2012, г. Иркутск