ПРОГРАММА повышения квалификации «Технологическая подготовка производства современных авиационных двигателей»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Задачи курса: 1. Освоение новых достижений и тенденций в области САПР. 2. Изучение и практическое применение современных конструкторских и технологических.
Advertisements

Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных кадров: « Проектирование и конструирование изделий.
Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных кадров : « Программирование обработки на станках.
Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных кадров : « Программирование обработки на станках.
Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных кадров: « Проектирование и конструирование изделий.
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Образовательная программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Информационное.
Образовательная программа дополнительного профессионального образования Применение CAD\CAM-систем на высокотехнологическом производстве ядерного оружейного.
Моделирование приборов, систем и производственных процессов Роль 3D моделей на различных этапах жизненного цикла изделий Лекционный объем курса: 20 часов.
Образовательная программа дополнительного профессионального образования Применение CAD\CAM\PLM систем в области технологической подготовки инновационного.
УГС, направление повышения квалификации: – Автоматизация технологических процессов и производств Министерство образования и науки Российской Федерации.
Структура и содержание УМК Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации инженерных кадров: «Проектирование, конструкция.
Студентка 4 курса гр. ТМ-12 Специальность Технология машиностроения Маркова Надежда Олеговна КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиационно- технический.
Моделирование бизнес-процессов управления жизненным циклом изделий научно-производственного предприятия Саровский физико-технический институт.
Западный комплекс непрерывного образования Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы ПРОГРАММЫ.
УГС, направление повышения квалификации: – Автоматизация технологических процессов и производств Министерство образования и науки Российской Федерации.
Образовательная программа дополнительного профессионального образования Сопровождение жизненного цикла продукции предприятий ЯОК на основе применения PLM-систем.
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Инновационные технологии металлообработки и применение современных систем ЧПУ в области технологической подготовки производства.
Программа повышения квалификации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный.
«Управление жизненным циклом изделий судостроения (основы CALS-технологий)» По направлению модернизации и технологического развития экономики России: Развитие.
CAD/CAM/CAE-системы Преподаватель:Тихонов И.Н. Студенты:Булычев О.А. ПономаревЕ.В. Группа:М-590.
Транксрипт:

ПРОГРАММА повышения квалификации «Технологическая подготовка производства современных авиационных двигателей»

Эффективность Машиностроение III поколения Машиностроение IV поколения Машиностроение V поколения Компьютерные технологии III поколе-Компьютерные технологии III поколе- ния - САПР, АСУП, АСУТП Оборудование с аналоговыми ЧПУОборудование с аналоговыми ЧПУ (8-10%) (8-10%) Технологическая специализация цеховТехнологическая специализация цехов Качество - КСУКПКачество - КСУКП Аналоговые технологии Бумажные и электронные чертежи Компьютерные технологии IV поколе-Компьютерные технологии IV поколе- ния – CAD/CAM/CAE Оборудование с цифровыми ЧПУОборудование с цифровыми ЧПУ(20%) Гибкие производственные ячейкиГибкие производственные ячейки(10%) Качество – ISO 9000:1994Качество – ISO 9000: технологий ед. оборудования с ЧПУ 3600 нормативных документов Полное электронное определение изделия Цифровые технологии Компьютерные технологии V поколе-Компьютерные технологии V поколе- ния – CAD/CAM/CAE/PDM/ERP Высокоскоростные обрабатывающие центрыВысокоскоростные обрабатывающие центры с мехатронными модулями и интеллектуаль- ными ЧПУ, ГПМ (50-65%) Компьютеризированные интегрированныеКомпьютеризированные интегрированные производства (CIM) Интеграция данных на макроуровне (PLM, CALS)Интеграция данных на макроуровне (PLM, CALS) Качество – TQM, ISO 9000:2000, AS 9100Качество – TQM, ISO 9000:2000, AS технологий 5000 ед. оборудования с ЧПУ 1650 нормативных документов

Программа содержит три базовых модуля, обеспечивающих повышение квалификации инженеров- технологов в направлениях использования новых технологий современного машиностроительного производства, новых методик и программных средств проектирования технологических процессов, документооборота, инженерного анализа, экспертной оценки и оптимизации технологических процессов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ «Современное состояние и перспективы развития технологий производства авиационных двигателей» «Разработка технологических процессов изготовления типовых деталей авиационных двигателей» «Автоматизированная подготовка управляющих программ для оборудования с ЧПУ»

Задача модуля: изучение инженерами-технологами I, II и III категорий технологических возможностей и технических показателей инновационных технологий, применяемых при изготовлении авиационных двигателей для получения соответствующих профессиональных компетенций в областях: - Применения современные методов разработки технологических процессов изготовления авиационных двигателей, энергетических установок и других объектов в сфере профессиональной деятельности с определением оптимальных технологических режимов работы, с применением специального оборудования; - модернизации производства на основе внедрения прогрессивных технологий формообразования изделий, обеспечения их надежности и ресурса; - применения новых технологий при технологической подготовке производства деталей и узлов авиационных двигателей

Наименование разделов и тем профессионального модуля Всего часов В том числе Применяемые образователь- ные технологии Способы контроля образовательных результатов Лекции Практические (лабораторные) занятия 1 Раздел 1. Конструктивно-технологические особенности и тенденции развития газотурбинных двигателей. Современное состояние технологии производства ГТД и перспективы ее развития 44 -Презентации PowerPoint, фильмы, классическое лекционное обучение Текущий опрос 2Раздел 2. Прогрессивные технологии заготовительного производства и получения неразъемных соединений, механической и физико-химической обработки 10 -Презентации PowerPoint, фильмы, классическое лекционное обучение Текущий опрос Раздел 3. Технологические методы обеспечения эксплуатационных свойств и ресурса деталей и узлов ГТД 66 -Презентации PowerPoint, фильмы, классическое лекционное обучение Текущий опрос Всего 20

Наименование разделов профессионального модуля тем Содержание учебного материала Объем часов Раздел 1.Конструктивно-технологические особенности и тенденции развития газотурбинных двигателей. Современное состояние технологии производства ГТД и перспективы ее развития 4 Тема 1.1.Базовые конструкции двигателей пятого поколения ( на примерах двигателей F-119 и EJ200 и технологии используемые при изготовлении типовых деталей и узлов. Новые материалы, применяемые в производстве ГТД. Особенности организации производства инновационной наукоемкой продукции. 2 Особенности конструкции и технологии производства двигателей пятого поколения. Тема 1.2. Современные информационные технологии, стадии жизненного цикла изделия и IP –технологии, технологии структурного синтеза интегрированных информационных моделей, технологии и методология организации и управления сложными объектами, системами и комплексами, базовые алгоритмы управления. 2 Информационные технологии технической подготовки производства и управления жизненным циклом изделий

Наименование разделов профессионального модуля тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) Объем часов Раздел 2.Прогрессивные технологии заготовительного производства и получения неразъемных соединений, механической и физико-химической обработки 10 Тема 2.1.Новые виды литья (по газифицируемым моделям, спрейное, методы безмодельного литья). Технологические возможности и технические показатели процессов литейного производства, аддитивные технологии получения литейных форм, новые технологии получения заготовок методами обработки давлением (ротационная вытяжка, гидроформовка, высокоскоростная и изотермическая штамповка, холодное и горячее изотермическое прессование и др.). Технологические возможности и технические показатели процессов обработки давлением. Получение заготовок из композиционных материалов. Прогрессивные технологии раскроя листового материала (лазерная, плазменная и струйно-абразивная резка), их технологические возможности и технические показатели 4 Новые технологии заготовительного производства Тема 2.2. Прогрессивные технологии сварки (трением, высокочастотной прессовой, электроннолучевая, диффузионная). Новое в технологиях пайки (технологические приемы пайки, новые припои и др.). Технологические возможности и технические показатели процессов получения неразъемных соединений, области их использования в производстве ГТД 2 Новые технологии получения неразъемных соединений Тема 2.3.Высокоскоростное фрезерование, высокоскоростное и глубинное шлифование, твердое точение. Области применения новых процессов в производстве деталей ГТД. Тенденции развития и новые направления в процессах физико-химической обработки (электроэрозионной, электрохимической, ультразвуковой). Новые конструкции инструментов и оснастки для механической и физико-химической обработки. Новые технологии финишной обработки деталей ГТД. 4 Новые технологии механической и физико- химической обработки

Наименование разделов профессионального модуля тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) Объем часов Раздел 3.Технологические методы обеспечения эксплуатационных свойств и ресурса деталей и узлов ГТД 6 Тема 3.1.Технические проблемы решаемые методами поверхностного упрочнения, технологии упрочнение без изменения химического состава поверхностного слоя (поверхностное пластическое деформирование, обработка холодом, поверхностное закаливание), технологии поверхностного легирования и модифицирования, комбинированные способы упрочнения. Технологические возможности и технические показатели процессов поверхностного упрочнения 3 Технологии физико- химического модифицирования поверхности Тема 3.2.Новые технологии нанесения функциональных покрытий (износостойких, уплотнительных, жаростойких, термобарьерных). Газотермическое напыление, ионно-плазменное напыление, нанесение многослойных, многокомпонентных и функционально- градиентных покрытий. Технологии, применяемые для восстановления изношенных поверхностей. Технологические возможности и технические показатели процессов нанесения покрытий 3 Новые технологии нанесения функциональных покрытий Занятия в специализированной лекционной аудитории площадью 41 кв.м на 40 посадочных мест, имеющая мультимедийную проекционную установку на базе компьютера Barebone Zotac (Atom 330 ION ITX), включающую проектор Benq MP625P, экран 180Х18. Аудитория оснащена плакатами и наглядными материалами. Комплект электронных презентаций и видеоматериалов Материально- технические условия реализации программы модуля

Задача модуля: изучение инженерами-технологами I, II и III категорий технологических процессов изготовления типовых деталей авиационных двигателей и энергетических установок для получения соответствующих профессиональных компетенций в областях: - применения современные методов автоматизированного проектирования технологических процессов и оформления технологической документации; - применения программного и информационного обеспечения CAD/САЕ/САМ систем; - применения новых технологий технологической подготовке производства деталей и узлов авиационных двигателей.

Наименование разделов и тем профессионального модуля Всего часов В том числе Применяемые образовательные технологии Способы контроля образова- тельных результатов Лекции Практические (лабораторные) занятия 1Раздел 1. Типовые технологические процессы изготовления деталей ГТД 66-Презентации PowerPoint, фильмы, классическое лекционное обучение текущий контроль Раздел 2. Автоматизация процессов технологической подготовки производства 22616Презентации PowerPoint, фильмы, классическое лекционное обучение, дифференциро- ванные способы обучения текущий контроль Самостоятельная работа4 Всего

Наименование разделов профессионального модуля тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) Объем часов 13 Раздел 1.Типовые технологические процессы изготовления деталей ГТД 6 Тема 1.1.Типовые технологические процессы изготовление дисков, лопаток компрессора и турбины, моноколес и крыльчаток, валов турбины и компрессора 4 Изготовление специальных деталей и узлов ДЛА и энергетических установок Тема 1.2.Типовые технологические процессы изготовления зубчатых колес, корпусных деталей, камер сгорания, деталей гидро- и пневмо-агрегатов 2 Изготовление деталей, узлов и агрегатов ДЛА

Наименование разделов профессионального модуля тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Раздел 2. Автоматизация процессов технологической подготовки производства22 Тема 1.1. Структура программного и информационного обеспечения CAD/САЕ/САМ систем. Структура АСТПП. Применение систем автоматизированного проектирования технологических процессов. Возможности систем и методы применения основных модулей систем. Универсальные CAD/САЕ/САМ системы. Назначение универсальных систем. Системы низкого уровня; среднего уровня; полномасштабные системы. Интеграция CAD/CAM/CAE/PDM систем. Подсистема интеграции программного обеспечения САПР. Требования к современным системам, обусловленные интеграцией. Электронно-графические каталоги. 4 Тема 1.2. Стандарты обмена информацией. Документооборот Инженерный анализ в машиностроении. Понятие «Большая сборка» в синтезе и анализе сложных изделий в АКТ. Приемы редактирования больших сборок. Логическое объединение объектов в сборочные единицы и агрегаты. Классификация графических стандартов. Графические стандарты класса 2D. Графические стандарты класса 3D. Стандарты обмена данными. Проблемы стандартизации в представлении данных геометрических моделей. CAE системы: программные системы проектирования; универсальные программы анализа; специализированные программы анализа; программы анализа систем управления и имитационного моделирования. Системы автоматизации выпуска конструкторской документации. Специализированные среды автоматизированной подготовки конструкторской и технологической документации. Структура чертежа. Этапы получения чертежа. Ассоциативные взаимодействия 3D-моделей изделия и 2D - чертежа. 2

Лабораторные занятияОбъем часов Основы твердотельного параметрического моделирования деталей. 4 Многовариантное параметрическое моделирование: Параметризация 3D моделей. Табличные конфигурации детали. 4 Оформление технологической документации для операции обработки детали на станке с ЧПУ в среде модуля CAPP системы CAD/CAM/CAPP 4 Конструкторско-технологическое моделирование деталей ДЛА.4 Текущий /промежуточный контроль по теме 1- Самостоятельная работа 4 Итоговая аттестация по модулю - Всего 32

Специализированная лекционная аудитория площадью 41 кв.м на 40 посадочных мест. Мультимедийная проекционная установка на базе компьютера Barebone Zotac (Atom 330 ION ITX), включающая проектор Benq MP625P, экран 180Х18. Аудитория оснащена плакатами и наглядными материалами. Комплект электронных презентаций и видеоматериалов. Лабораторные работы: Учебно-исследовательская лаборатория «Электрофизические методы обработки» площадью 41 кв.м. Оборудование и оснащение лаборатории: Установки для электроэрозионной обработки (ЭЭО) и электроискрового легирования (ЭИЛ) «ЭЛФА-731» с ЧПУ – 2 штуки, Лаборатория «Технология обработки конструкционных материалов» общей площадью 336 кв.м., оснащенная станочным парком универсальных, специализированных станков, станков с ЧПУ. Фрезерный станок с ЧПУ «МАНО MH550W». Специальные приспособления для станков с ЧПУ-2 шт. Режущий и вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ. Лаборатория включает три отсека по 16 посадочных мест для учащихся. Специализированный компьютерный класс – Лаборатория "Автоматизированные системы технологической подготовки производства" площадью 41 кв.м. Сетевые вычислительные машины серии IBM на 12 автоматизированных рабочих мест (Системный блок CPU AMD RAM1Gb DVD+RW монитор 17 LCD Nec1770NX клавиатура, мышь). Локальная сеть. Класс оснащен плакатами и наглядными материалами. Специализированный компьютерный класс – Лаборатория "Информационные технологии в образовании, науке и производстве" площадью 48 кв.м. Сетевые вычислительные машины серии IBM с процессорами Pentium на 12 автоматизированных рабочих мест (Системный блок CPU Intel Core 2 Duo E6600 RAM2Gb DVD+RW монитор 17 LCD Nec1770NX клавиатура, мышь). Локальная сеть. Класс оснащен плакатами и наглядными материалами. Мультимедийная проекционная установка на базе компьютера Barebone Zotac (Atom 330 ION ITX), включающая проектор Benq MP625P, экран 180Х18. Материально- технические условия реализации программы модуля

Задача модуля: изучение инженерами-технологами I, II и III категорий автоматизированной подготовке управляющих программ изготовления типовых деталей авиационных двигателей и энергетических установок для получения соответствующих профессиональных компетенций в областях: - определение последовательности обработки деталей и этапов разработки технологических процессов обработки на станках с ЧПУ основных групп; - особенностей обработки типовых деталей на станках с ЧПУ; - типов режущего, вспомогательного инструмента и приспособлений, применяемых на станках с ЧПУ и требований к ним; - применения модулей CAD/CAM/CAPP интегрированной системы при автоматизированном проектировании технологических процессов обработки на станках с ЧПУ.

Задача модуля: изучение инженерами-технологами I, II и III категорий технологических процессов изготовления типовых деталей авиационных двигателей и энергетических установок для получения соответствующих профессиональных компетенций в областях: - применения современные методов автоматизированного проектирования технологических процессов и оформления технологической документации; - применения программного и информационного обеспечения CAD/САЕ/САМ систем; - применения новых технологий технологической подготовке производства деталей и узлов авиационных двигателей.

Наименование разделов и тем профессионального модуля Всего часов В том числе Применя-емые образовате-льные технологии Способы контроля образователь- ных результатов Лекции лабораторные занятия 1Раздел 1. Основные этапы подготовки технологических процессов обработки деталей ДЛА на станках с ЧПУ. 44-Презентации PowerPoint, фильмы, классичес-кое лекционное обучение текущий контроль 2Раздел 2. Автоматизированная подготовка управляющих программ 20- Дифферен- цированные способы обучения в процессе выполнения аттестационного задания текущий контроль Самостоятельная работа4 Всего 28420

Наименование разделов профессионального модуля тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) Объем часов Раздел 1.Основные этапы подготовки технологических процессов обработки деталей ДЛА на станках с ЧПУ. 24 Тема 1.1. Основные этапы подготовки технологических процессов обработки деталей ДЛА на станках с ЧПУ. Основные характеристики станков с ЧПУ и деталей, обрабатываемых на них. Типовые элементы обрабатываемых деталей. Разработка операционного технологического процесса. Последовательность обработки детали и групп ее типовых элементов. Выбор последовательности обработки отверстий. Применение постоянных циклов и подпрограмм. Применение коррекции положения инстру­ментов. Использование контактных головок. Способы базирования и закрепления деталей. 4

1Формирование 3D геометрической модели детали с поверхностями, обрабатываемыми фрезерованием. - приемы формирования 3D моделей в интегрированной CAD/CAM –системе, - импорт 3D моделей из сторонних CAD-систем, и распознавание файлов растровой графики, - классификация рельефов фрезеруемых поверхностей, назначение и особенности обработки. 4 2Разработка управляющей программы обработки 3D фрезерованием поверхностей типа колодец с наклонными стенками 4 3Редактор постпроцессоров станков с ЧПУ модуля CAM-систем. - назначение и особенности постпроцессоров, - приемы работы: кодирование, состав команд, - создание собственного постпроцессора, пополнение базы данных CAM-системы, - генерация управляющей программы обработки на основе разработанного постпроцессора. 4 4Изучение особенностей формирования и использования базы данных режущего инструмента CAM-системы. состав базы данных инструмента, инструкции по выбору инструмента, проектирование собственного инструмента для токарных операций, сохранение в базе данных. 4 5Разработка управляющей программы токарной обработки наружных поверхностей для станка с ЧПУ. - обработка наружных ступенчатых цилиндрических поверхностей, - подрезка торца, - формирование центровочных отверстий 4

Самостоятельная работа 4 Итоговая аттестация по модулю - Всего 28 На лабораторных занятиях обучаемые в интерактивной форме знакомятся с технологическим оборудованием и процессами, изучают возможности основных модулей интегрированной CAD/CAM/CAPP системы, осваивают методы применения системы при проектировании технологического процесса обработки на станке с ЧПУ. Приобретают навыки работы в среде системы при построении геометрических моделей обрабатываемых деталей, в процессе разработки технологического процесса и управляющей программы и при оформлении технологической документации. Приобретают навыки программирования и наладки оборудования с ЧПУ. Интерактивное обучение осуществляется в условиях постоянного, активного равноправного взаимодействия преподавателя и учащихся, организованных в малые группы (8-12 человек) при выполнении лабораторных работ. Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделировании и разбор ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Обсуждение возможностей альтернативных вариантов, взаимодействие в рабочем коллективе развивают способности студентов к принятию решений, аргументации и доказательства.

Специализированная лекционная аудитория площадью 41 кв.м на 40 посадочных мест. Мультимедийная проекционная установка на базе компьютера Barebone Zotac (Atom 330 ION ITX), включающая проектор Benq MP625P, экран 180Х18. Аудитория оснащена плакатами и наглядными материалами. Комплект электронных презентаций и видеоматериалов. Лабораторные работы: Учебно-исследовательская лаборатория «Электрофизические методы обработки» площадью 41 кв.м. Оборудование и оснащение лаборатории: Установки для электроэрозионной обработки (ЭЭО) и электроискрового легирования (ЭИЛ) «ЭЛФА-731» с ЧПУ – 2 штуки, Лаборатория «Технология обработки конструкционных материалов» общей площадью 336 кв.м., оснащенная станочным парком универсальных, специализированных станков, станков с ЧПУ. Фрезерный станок с ЧПУ «МАНО MH550W». Специальные приспособления для станков с ЧПУ-2 шт. Режущий и вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ. Лаборатория включает три отсека по 16 посадочных мест для учащихся. Специализированный компьютерный класс – Лаборатория "Автоматизированные системы технологической подготовки производства" площадью 41 кв.м. Сетевые вычислительные машины серии IBM на 12 автоматизированных рабочих мест (Системный блок CPU AMD RAM1Gb DVD+RW монитор 17 LCD Nec1770NX клавиатура, мышь). Локальная сеть. Класс оснащен плакатами и наглядными материалами. Специализированный компьютерный класс – Лаборатория "Информационные технологии в образовании, науке и производстве" площадью 48 кв.м. Сетевые вычислительные машины серии IBM с процессорами Pentium на 12 автоматизированных рабочих мест (Системный блок CPU Intel Core 2 Duo E6600 RAM2Gb DVD+RW монитор 17 LCD Nec1770NX клавиатура, мышь). Локальная сеть. Класс оснащен плакатами и наглядными материалами. Мультимедийная проекционная установка на базе компьютера Barebone Zotac (Atom 330 ION ITX), включающая проектор Benq MP625P, экран 180Х18. Материально- технические условия реализации программы модуля

Спасибо за внимание!