Tűrés analízis november 9. Pro/ENGINEER Felhasználói Konferencia Szabó József

Hasonló dokumentumok
S&T CAD/PLM SuperUser Akadémia 2016

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés / 7 0 / w w w. i n n o c i t y.

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Mérnöki Optimálás Példatár

Házi feladat (c) Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II.

Térinformatikai algoritmusok Elemi algoritmusok

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Térinformatikai algoritmusok Elemi algoritmusok

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban

Az igény szerinti betöltés mindig aktív az egyszerűsített megjelenítéseknél. Memória megtakarítás 40%.

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai

Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja. Készítette: Vidovics Lajos

Acél és vázszerkezetek integrált tervezése és analízise Pro ENGINEER Expert Framework + Pro/MECHANICA

Interaktív, grafikus környezet. Magasszintû alkalmazási nyelv (KAL) Integrált grafikus interface könyvtár. Intelligens kapcsolat más szoftverekkel

Méretlánc átrendezés elmélete

BME Járműgyártás és -javítás Tanszék. Javítási ciklusrend kialakítása

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Autodesk Inventor Suite

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Dobozfelállítás Ragasztószalagos zárás Hotmelt zárás Kiegészítők

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Algoritmusok és adatszerkezetek 2.

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ KERÉKPÁR PROTOTÍPUS KIZÁRÓLAG 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁVAL

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Mathcad Június 25. Ott István. S&T UNITIS Magyarország Kft.

Bevezető. 1. előadás CAD alapjai A3CD. Bevezető. Piros Attila. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1 / 22

Godzilla a CAD rendszerek között Univerzális Pro/ENGINEER csomag , -Ft-ért!

Gyakorló feladatok a Termelésszervezés tárgyhoz MBA mesterszak

Matematikai modellezés

Városi csapadékvíz, csapadékvíz gazdálkodás a városokban Szakmai (vízgazdálkodási) továbbképzés

Repülőrajttal indult a Creo Magyarországon

TERMÉKFEJLESZTÉS (BMEGEGE MNTF)

TŰZÁLLÓ TARTÓSZERKZETEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN. Hilti Épületgépész Konferencia

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség:

ISO A bevezetés néhány gyakorlati lépése

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

Versenyző kódja: 3 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Gazdasági elemzés 1. 4 alkalom. Budaházy György

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

1. feladatsor: Vektorterek, lineáris kombináció, mátrixok, determináns (megoldás)

Az automatizálás a hajtóerőnk

Parametrikus tervezés


Dr. Topár József 3. Eladás Marketing Külső szolgáltatás Alvállalkozók Fogyasztók. Engineering Termelés Anyagszabályozás Beszerzés Minőség

Software project management Áttekintés

Döntési probléma megoldása. Dr. Szűts István

Kockázat kezelési 2.0 workshop. Mártha Csenge, Pflanzner Sándor ADAPTO Solutions

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

FORD B-MAX BMAX_2014_V3_Cover.indd /10/ :32:13

Szoftverarchitektúrák 3. előadás (második fele) Fornai Viktor

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya?

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSE ÉS TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK BIM ALAPÚ PROJEKTEKNÉL

A maximum likelihood becslésről

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

IATF 16949:2016 szabvány fontos kapcsolódó kézikönyvei (5 Core Tools):

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése

A (nem megfelelően tervezett) nagyjavítás hatásai

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

ÚJDONSÁGOK A MINITAB STATISZTIKAI SZOFTVER ÚJ KIADÁSÁNÁL (MINITAB 18)

Technikai és szervezési feltételek. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető október 6.

Madarassy László, mérnök, BME - Mobil Innovációs Központ. lmadarassy@mik.bme.hu

Cavity Eye, az intelligens szerszám. Dr. Szűcs András CTO

MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

Least Squares becslés

MIÉRT KELL TESZTELNI?

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK

1. DIGITÁLIS TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (PLD)

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete

ÉPKO, Csíksomlyó, június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

Poisson-eloszlás Exponenciális és normális eloszlás (házi feladatok)

Gondolatok a terhelhetőség vizsgálatok alapadatainak előállítása kapcsán

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Diverzifikáció Markowitz-modell MAD modell CAPM modell 2017/ Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén

Alsipercha Lezuhanásgátló rendszer

Minőségi téradat-szolgáltatások. fejlesztése és. és üzemeltetése

UAV felmérés tapasztalatai

nyme ktk KTK_symbol.ai méretezés alapok Közgazdaságtudományi Kar emblémája adobe illustrator nyme arculati kézikönyv forrásfájok használata

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL A TELJES FEJLESZTÉSI FOLYAMATRA

Kettőnél több csoport vizsgálata. Makara B. Gábor

Valószínűségszámítás összefoglaló

EXCELLENCE IN PLASTICS TOMORROW S SOLUTIONS TODAY. Szelepház tűréseinek hatása a szerszám tervezésben Budapest,

Statisztikai szoftverek esszé

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI

Átírás:

Tűrés analízis 2007. november 9. Pro/ENGINEER Felhasználói Konferencia Szabó József www.unitis.hu/cad

Miért van szükség a tűrés-analízisre? A megtervezett termék beszerelhető? Az elvárt módon fog működni? Mennyi legyártott darad lesz selejt? Az Ön termékeit nem lehet összeszerelni? A költségek az alábbi módon csökkenthetők: Javítani a produktivitást Felszámolni a hiányosságokat Csökkenteni a hulladékot és a selejtet Csökkenteni a garanciális költségeket Kézzel vagy valamilyen táblázatkezelő alkalmazással próbálja megoldani ezeket a feladatokat?

Pontosan mi is az a tűrés analízis? A gyártási folyamatok bizonytalanságot tartalmaznak ezeket variációknak nevezzük A termékhez hozzáadott tűrések határozzák meg, hogy mely változatok fogadhatóak el Mivel az alkatrészek be vannak szerelve, a hozzáadott tűrések egy tűrés halmazt formálnak A tűrés analízis használatával előre megjósolható a gyártási folyamat hatása a végtermékre A sok millió alkatrészből mennyi nem fog illeszkedni vagy darabokra esni?

Egy egyszerű feladat 2.0 0.15 Egy egyszerű tervezési feladat 1. Vegyünk egy alumínium tömböt 2. Vágjuk ketté 3. Rakjuk egymás mellé a darabokat 1.0 0.1 1.0 0.1 A végeredmény A darabok illeszkedni fognak a helyükre? Mi ennek a valószínűsége? Hány ezer egység lesz selejtes? 2.2 0.10 Hogy döntsük el, hogy milyen tűréseket alkalmazzunk a darabok és a kivágás esetében?

Tűrések a Pro/ENGINEER-ben A legtöbb tervezés névleges méretre történik A való világban a névleges méret nem létezik A tervezők hajlanak arra, hogy túlságosan konzervatív tűréseket alkalmazzanak Minél szűkebbek a tűrések, annál nagyobbak a költségek Öntvény -> Megmunkált -> Köszörült A méretháló lehet, hogy szignifikánsan ütközik a tűrésekkel Bázis vagy lineáris méretezés A vagy B vagy C méretezés A- B- C- A tűrések és a méretháló kitalálása egy költséges vállalkozás

A tűrés analízis célja A piacra jutási idő csökkentése Rövidülő idő a kiforrott minőségű gyártáshoz A gyárthatóság beigazolása elfogadva a kulcs jellemzőkön a tervezési tűréseket a tervezett gyártási folyamat lehetőségein belül Prototípusok számának a csökkentése megértve a tervezési tűrések és az érzékenységek hatását és az egyedi méretek hozzájárulását Az együttműködés fejlesztése a beszállítókkal Biztosítja a hitelesített tűrés információkat a tervezési folyamat korai szakaszában A tűrés analízis elvégzésének a célja meghatározni, minimalizálni és kontrollálni a variációk forrását, csökkentve ennek hatását a végtermék megbízhatóságán

Tűrés analízis a mérnöki munkában Több csúcskategóriás megoldás létezik a tűrés analízishez CE/TOL 6σ, etc Alapvetően dedikált/specialista felhasználók szükségesek Költséges szoftver, időrabló folyamatok Túl drága, hogy minden terven alkalmazzuk Legtöbb ügyfél félhivatalos ad-hoc megoldásokra bízza magát, amelyek le vannak választva a CAD-ről Minden mérnöknek saját számolótáblája van Nem egységesített folyamatok, eszközök PTC terve az, hogy áthidalja a szakadékot a számolótábla és a tűrés analízis célszoftvert használó specialista közt

Tűrés analízis a Pro/ENGINEER-ben Előirányzott képességek 1D tűrés halmozódás analízis Valós statisztikai analízis Teljes kapcsolatban a Pro/E modellel A felhasználó komponenseket, méreteket, geometriai tűréseket, megjegyzéseket is kiválaszthat a tűréslánc létrehozásához Könnyű, gyors használat Pro/E analízis építőelemként megvalósítva A modellel együtt elmenthető Gyors megoldás a mindennapi feladatokra alkalmi felhasználók számára is Pro/E tűrés analízis Powered by PTC partnere asigmetrix Atűrés analízis területén elismerten vezető CE/TOL6 fejlesztője

Tűrés analízis a Pro/ENGINEER-ben Az analízis futtatása egy pillanat alatt! Az eredmény tartalmazza a Maximum, Minimum, négyzetes összegzés (Root Sum Squared) tűréseket Minden méret hozzájárulását a halmazhoz A tűrés hézag érzékenysége az egyedi méretekhez Változtatási pont megkeresése, ahol legegyszerűbben javítható a modell! Gyors mi lenne ha modellezési forgatókönyvek végrehajtása Tűréshatárok közvetlen módosítása a Tűrésanalízis dialógus ablakban Visszafele asszociatív a modellhez Pro/E tűrés analízis modell tartalmazhat egy teljes CE/TOL 6σ modelt! Rendszer modellek felépítése sokkal egyszerűbb Vége a találgatásnak, kezdődjön a tervezés!

Példa alkalmazás

Köszönöm a figyelmet!