*113199*

Аспирантка  Королева Е.А.

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования

“МАТИ – Российский государственный технологический университет

имени К.Э. Циолковского”

 

Проблемы представления технологической информации

 

В настоящее время  наблюдается тенденция увеличения требований к точности изготовления и надежности изделий авиаприборостроения. В связи с этим, для обеспечения конкурентоспособности изделий авиаприборостроения необходимо обеспечить качество вращающихся деталей. Качественная балансировка роторов на рабочих частотах – это сложная задача, зависящая, в-первую очередь, от точности и производительности балансировочных станков. Поэтому создание балансировочных станков  является одной из основных задач науки и техники. Для решения данной задачи, прежде всего, необходимо проанализировать проблемы представления технологической информации, связанные с развитием современных компьютерных технологий и применением их на современных предприятиях.

Анализ литературных источников показал, что необходимо внедрять системы автоматизированного проектирования технологических процессов. Любая системы автоматизированного проектирования (САПР) предназначена для выполнения и создания проектных работ с помощью компьютерной техники, позволяющая создавать технологическую и конструкторскую документацию на предприятии. В комплекс средств автоматизированного проектирования входит информационное обеспечение, которое представляет собой совокупность документов, описывающих стандартные проектные процедуры, типовые проектные решения, типовые элементы и комплектующие изделия, материалы и другие данные, а также файлы и блоки данных на машинных носителях с записью указанных документов. Главной целью создания информационного обеспечения САПР является разработка информационной системы, позволяющей правильно и быстро решать проектные задачи [1]. Информационная система — это совокупность:

– функциональных и информационных процессов конкретной предметной области;

– средств и методов сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, зависящих от специфики области применения;

– методов управления процессами решения функциональных задач, а также информационными, материальными и денежными потоками в предметной области [2].

Исходя из всего вышесказанного, создание балансировочных станков невозможно без разработки технической информационной системы, включающей  систему управления базой данных и непосредственно базу данных об основных элементах балансировочных станков.

К основным элементам балансировочных станков относят: объект балансировки; механическая система; датчики вибрации; блок разделения плоскостей коррекции; датчик опорных сигналов; генератор квадратурных опорных сигналов; избирательное устройство; ЭВМ и устройство отображения информации; устройство управления механической системой; устройство управления скоростью вращения ротора. Структурная схема представлена на рисунке 1.

Проанализируем один из элементов балансировочного станка (БС) – объект балансировки. Для представления информации об объекте балансировки и её компьютерной реализации необходимо установить связи между этими элементами, а также проклассифицировать их по требуемым параметрам, чтобы преобразовать текстовую информацию в технологическую для наиболее рациональной машинной обработки. Конечной целью классификации объектов балансировки является снижение трудоёмкости и сокращение сроков технологической подготовки производства. При разработке классификатора объектов балансировки основной задачей было в более полное представление объекта по всем видам параметров, т.е. геометрическим параметрам, конструктивным параметрам и точностным требованиям к балансировке.

Рис. 1. Структурная схема балансировочного станка.

 

В связи с этим классификатор объекта балансировки состоит из следующих параметров и имеет следующую структуру:

01         00      0        0        0

ê  ê        ê        ê        ë Весовая характеристика объекта балансировки

ê  ê        ê        ë Группа материала

ê  ê        ë Необходимый класс точности балансировки

ê  ë Размерная характеристика объекта балансировки

ë Классификационный номер конструктивной схемы балансируемого объекта.

Такая детальная классификация позволит структурировать данные с минимальными затратами по времени для разработки информационной системы создания балансировочных станков в приборостроении. Вместе с тем, позволит описать элементы БС  в удобном виде для ввода в вычислительную машину при автоматизированном решении технологических задач.

Другой проблемой представления технологической информации является стандартизация представления информации необходимой для интеграции различных программных продуктов на всём предприятии. Разработанный классификатор создает предпосылки для решения следующих основных задач:

– группирование объектов балансировки по конструкторско-технологическому подобию для разработки типовых технологических процессов балансировки;

– унификация и стандартизация технологических процессов балансировки;

– адресование объектов балансировки к ранее разработанным технологическим процессам балансировки.    

Таким образом, поскольку для разработок структурных схем балансировочных станков отсутствует единый подход, а синтез структур осуществляется разработчиком, в основном, исходя из личного опыта, то создание информационной системы создания балансировочных станков является актуальным. Вместе с этим, логичное и адекватное представление технологической информации с минимальными временными и финансовыми затратами позволит рационально и оптимально реализовать машинную обработку данных для разработки  информационной системы создания балансировочных станков. Создание классификатора основных элементов универсальных балансировочных станков позволит формализовать представление и отображение технологической информации.

Используемая литература.

1. Титов Ю.А., Титов А.Ю. Система автоматизированного проектирования технологических процессов: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2010, – 123 с.

2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечении экономических информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2006, –544 с.