Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu



Hasonló dokumentumok
A gyártástervezés feladata. CAM tankönyv. Technológiai terv elemei. Alapfogalmak, definíciók. A gyártástervezés területei. Alapfogalmak, definíciók

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Gyártástechnológia II.

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

Jegyzet tervezet Összeállította: Dr. Boza Pál fıiskolai tanár 2009

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

Matematika. Specializáció évfolyam

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Minőségérték. A modellezés céljának meghat. Rendszer elemzés. Módszer kiválasztása. Modell megfelelőség elemzés. Működés szimuláció

ŰRTECHNOLÓGIA GYAK. Általában a műszaki rajzokról A forgácsoló gépek áttekintés Konstrukciós szemelvények (GEKKO, BioDOS)

Diszkrét termelési folyamatok ütemezési feladatainak modellezése és számítógépi megoldása

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN

Modellezés és szimuláció az oktatásban Geda Gábor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

Számítógépes grafika

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

KÖVETELMÉNYEK 2015/ félév. Informatika II.

Halmazok. Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai.

Geometria előállítása reverse engineering módszerekkel Siemens PLM rendszerben

Pályázati azonosító: IJTTR_08. Nyilvántartási szám: OM-00151/2008 OM-00152/2008 OM-00153/2008 OM-00154/ munkaszakasz.

I. BEVEZETÉS

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 693 Ft JÚNIUS 5. TARTALOM. 1. (1) A rendelet hatálya fenntartótól függetlenül

Matematika évfolyam. tantárgy 2013.

A projekt keretében elkészült tananyagok:

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Széchenyi István Szakképző Iskola

CAD-CAM-CAE Példatár

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Matematika az általános iskolák 5 8.

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Szakdolgozat. Juhász Andrea

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

A modellezés elmélete és gyakorlata, Molekuláris biológus képzés, DE OEC, Élettani Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

Gépészmérnöki alapképzési szak

MATEMATIKA A és B variáció

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008

MATEMATIKA 1-2.osztály

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Felfedezés. Elemzés. Optimalizálás. AutoCAD. Civil 3d

Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Történeti áttekintés

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE

Faipari gépek és technológiák

Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek 1.

A modellezés elmélete és gyakorlata Prof. Szűcs Ervin jegyzete ( és Dr. Szigeti Gyula alapján

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA

Kvantitatív Makyoh-topográfia , T

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

FIZIKA helyi tanterv Általános tantervű, 9-12 évfolyamos gimnáziumok számára. (készült a B kerettantervi változat alapján)

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

Hatékony új módszerek alkalmazása a BME reguláris matematika oktatásában

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

Korszerű tervezési módszerek villamosipari alkalmazásai

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11.E OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

RIAREX kerítésvédelem

03 Bázisok és készülékek

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉVFOLYAM

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Adatstruktúrák Algoritmusok Objektumok

MATEMATIKA Emelt szint évfolyam

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI), 1111, Budapest, Kende utca 13 17,

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

Tartalomjegyzék. Typotex Kiadó III. Tartalomjegyzék

7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció -

Matematika évfolyam

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK

Alapképzés BSc Verzió:

Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor

Objektum orientált alapelvek

Matematika emelt szint a évfolyam számára

Matematika évfolyam. tantárgy 2013.

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

Átírás:

Gyártórendszerek mechatronikája Termelési folyamatok II. 01 Alapfogalmak Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet

Tematika 1 Tárgyismertetı, Alapfogalmak, CATIA labor (modellezés) A technológiai tervezés elvei, módszerei 2 CAD rendszerek CATIA labor (modellezés) 3 CAM rendszerek CATIA labor (modellezés) 2.HF kiadása 4 Típus- és csoporttechnológia Mőveleti sorrendtervezés (1.HF CATIA labor (modellezés) kiadása) 5 Költségbecslés CATIA labor (CAM) 6 3D szkennelés, Gyors prototípus CATIA labor (CAM) gyártás Házi feladat: - Sorrendtervezés - CAD modellezés ZH (14. hét) miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 2

A gyártástervezés feladata Megtervezni a konstruktır által megtervezett termék gyártási folyamatát. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 3

A gyártástervezés feladata A technológiai tervezés célja a gyártáshoz szükséges dokumentációk elıállítása. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 4

miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 5

A gyártástervezés nehézsége Elıgyártmány A köztes állapotok száma tetszıleges. Gyártási eljárások sorozata Különbözı eljárásokkal létrehozható ugyanaz az állapotváltozás Termék Ugyanaz az eljárás többféle állapotot eredményezhet a paraméterek függvényében Az eljárások környezetfüggık miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 6

Szintetizálás Gyártási eljárások Berendezések Minıség Alkatrész geometria Költség Készülékek Szerszámok Környezet adottságai miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 7

Alapfogalmak, definíciók Gyártási folyamat: azon tevékenységek összessége, melynek folyamán egy anyagból alakjának és tulajdonságainak megváltoztatásával tervszerően ipari termékeket állítanak elı. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 8

Alapfogalmak, definíciók Mővelet: a gyártási folyamat önmagában befejezettnek tekinthetı, megszakítás nélkül végzett szakasza. A mővelet a gyártási folyamat tervezési és szervezési egysége, amely több mőveletelembıl áll. Forgácsolástechnológiában mőveletnek nevezzük az egy gépen, egy felfogásban végrehajtott megmunkálások összességét. Mőveletelem: a mővelet különválasztható és külön elemezhetı, tervezhetı eleme. Forgácsolástechnológiában az egy szerszámmal geometriailag és technológiailag összefüggı ráhagyási alakzat eltávolítását nevezzük mőveletelemnek. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 9

A technológiai tervezés feladatai miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 10

A gyártástervezés területei Vállalatirányítás Gyártástervezés Technológiai elıtervezés Termelésirányítás Elıgyártmánygyártás technológiai folyamatának tervezése Alkatrészgyártás technológiai folyamatának tervezése Szerelés technológiai folyamatának tervezése Konstrukciós tervezés Készletgazdálkodás Gyártási folyamatirányítás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 11

A gyártástervezés szintjei Elıtervezés M őveleti sorrendtervezés M ővelettervezés M őveletelemtervezés Posztprocesszálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 12

Elıtervezés A konstrukció technológiai bírálata Szerelhetıségi elemzés Gyárthatósági elemzés (globális, lokális) Gyártástervezési részfolyamatok elıkészítése Az elıgyártmány gyártási, az alkatrészgyártási és a szerelési folyamat elemzése Elıtervezés Gyártás / beszerzés döntés támogatása Elıgyártmány választás Vázlatos technológiai elemzés Mőveleti sorrendtervezés Mővelettervezés Idı- és költségbecslés Mőveletelemtervezés Posztprocesszálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 13

Mőveleti sorrendtervezés A megmunkálási igények és módok meghatározása A megmunkálási bázisok kijelölése A szerszámgépek és készülékek kiválasztása A mőveletek behatárolása A mőveletek sorrendjének meghatározása Elıtervezés Mőveleti sorrendtervezés Mővelettervezés Mőveletelemtervezés Posztprocesszálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 14

Mővelettervezés Mőveletelemek tartalmának és sorrendjének meghatározása Szerszámok kiválasztása Szerszámelrendezési terv készítése Elıtervezés Mőveleti sorrendtervezés Mővelettervezés Mőveletelemtervezés Posztprocesszálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 15

Mőveletelem tervezés Forgácsolási paraméterek meghatározása Szerszámpályák meghatározása Elıtervezés Mőveleti sorrendtervezés Mővelettervezés Mőveletelemtervezés Posztprocesszálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 16

Posztprocesszálás (illesztés) A tervezési eredmények illesztése az adott géphez, vezérléshez A gyártási dokumentáció elkészítése Elıtervezés Mőveleti sorrendtervezés Mővelettervezés Mőveletelemtervezés Posztprocesszálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 17

A technológiai tervezés feladat típusai miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 18

Gyártástervezési feladatok típusai Elemzési feladatok igények, feltételek analízisével kapcsolatosak, melyek megoldása révén elıállnak a választási feltételek (pl. Eljárások, szerszámok kiválasztásának kritériumai). A feltételek részint valamely paraméterek tartományait, részint eljárások, objektumok típusait határozzák meg. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 19

Gyártástervezési feladatok típusai Választás: az elemzés során generált megoldási lehetıségek közül a megoldás kijelölése. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 20

Gyártástervezési feladatok típusai Értékelés: a választott, vagy generált megoldás vizsgálata. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 21

Gyártástervezési feladatok típusai Adaptálás/Korrekció: a javasolt megoldás módosítása a kezdeti feladat sajátosságainak figyelembevételével. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 22

Gyártástervezési feladatok típusai Geometriai feladatok: a teljes munkadarab, vagy bizonyos felületek definiálására, a közbensı állapotok meghatározására, a ráhagyások elosztására, ütközésvizsgálatokra, különbözı objektumok (gép, munkadarab, készülék, szerszám) egymáshoz viszonyított elrendezésére szolgál. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 23

Gyártástervezési feladatok típusai Aritmetikai feladatnak tekintünk minden olyan nem geometriai számítási feladatot, amelynek eredménye valamilyen szám, paraméter. Ide soroljuk: a mechanikai (statikai, kinematikai, dinamikai, szilárdságtani), hıtani, áramlástani, tribológiai, gépelem tervezési, forgácsoláselméleti feladatokat. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 24

Gyártástervezési feladatok típusai Struktúrálási feladatok: egy folyamat elemeink és azok kapcsolatának, sorrendjének meghatározása. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 25

A technológiai tervezés elvei miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 26

A gyártástervezés elvei absztrakció szerepe a tervezésben lokalitás kihasználása a tervezésben analógiák alkalmazása nemlineáris és korlátozás alapú tervezés heurisztikák optimalizálás miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 27

Absztrakció Az absztrakció bonyolult feladatok megoldásának megközelítése A lényeges vonásokat kiemelve, a közelítı megoldást finomítjuk a korábban elhanyagolt részek figyelembevételével. Mikor érdemes absztrakciót alkalmazni? nem kell tartani attól, hogy fontos megoldások vesznek el. jobb hatékonyság érhetı el, mint részletes tervezéssel. lehetıség van absztrakt tervek újrafelhasználására. Nem lehet elkerülni a korai elkötelezettséget. A lényeges részek önkényes kiemelése korlátozást jelent. Absztrakció nélkül nincs tervezés. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 28

Lokalitás Elkülönítjük az önállóan kezelhetı, zárt problémákat, dekomponáljuk a feladatot. Az egyes részek lokálisak, de nem izoláltak! Az okozat lokális. Dekompozíció. A feladat komplexitása csökkenthetı. Pl. Felületelem csoport technológiai, nem konstrukciós. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 29

Analógiák Cél: a tervek újrafelhasználása. Kérdés: a tervek milyen reprezentáció mellett alkalmasak újrafelhasználásra? Motiváció: nincs idı a terveket elölrıl kezdve végigvinni, gyors döntések, komplex feladatok. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 30

Analógiák Transzformációs analógia: korábbi tervek újrafelhasználása. Származtatási analógia: korábbi tervek tervezési folyamatának újrafelhasználása. Analógiákat érdemes alkalmazni, ha: a tervbeli lépések és kölcsönhatások száma csekély, van erıs világmodell, sok a hasonló feladat, nincs szükség az eredmények globális optimalizálására. Típustechnológiák Csoporttechnológiák Eset-alapú tervezés miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 31

Korlátozás alapú tervezés Addig késleltetünk egy tervezési döntést, amíg nem vagyunk rákényszerítve a döntés meghozatalára. A nemlineáris tervezési módszerek egy megoldást lépésrıl lépésre finomítanak, egyre több korlátozást építve a tervbe. Nem a megoldás tulajdonságait határozzák meg, hanem azokat a követelményeket, melyeket az összes megoldásnak ki kell elégíteni. A korlátozások nem feltétlenül egzakt alapokon nyugszanak. Így ésszerő miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 32

Korlátozás alapú tervezés Hatékonyabb, tömörebb reprezentáció, gyorsabb tervezési eljárás. Nem hozunk korán rossz döntéseket, visszalépés elkerülhetı. Nincs biztosíték a terv helyességére. A helyesség ismérve: nincs ellentmondás a terv egyes elemei között. A terv javítható valamely korlátozás visszavonásával. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 33

Heurisztikák A probléma numerikus formában nem írható fel. Célfüggvény nem fogalmazható meg numerikusan. Nem áll rendelkezésre megoldási algoritmus. A heurisztikus eljárások egyszerőbbek és kevésbé igényesek, mint az egzakt matematikai megoldások. A heurisztikus megoldások az emberi megoldási mechanizmust utánozzák. A heurisztikus eljárások jósága matematikailag nem bizonyítható, a gyakorlati alkalmazhatóság határozza meg jóságát. A heurisztikus eljárások a gyakorlati tapasztalat felhasználásával teszik lehetıvé egy feladat megoldását, vagy rövidítik meg annak menetét miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 34

Optimalizálás Optimalizálás = maximális hatás elérése legoptimálisabb 1. Egy rendszer tulajdonságai leírhatók Z paraméterekkel. 2. Megfogalmazható egy jósági kritérium: f(z). 3. A rendszer optimálisnak nevezhetı ha Z* esetén f(z*)= min/max. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 35

Optimalizálás A statikus optimalizálás elemei: paraméterek: Z célfüggvény: f(z) az egyes paraméterek értelmezési tartománya által meghatározott keresési tartomány megoldási algoritmus A megoldás feltételei: 1. A probléma numerikus formában felírható. 2. A cél definiálható célfüggvény formájában. 3. Létezik idıben és kapacitásban elérhetı algoritmus. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 36