СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА СХЕМ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕКРУГЛЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. Н. ПОПОК
Н. В. БЕЛЯКОВ
Ю. Е. МАХАРИНСКИЙ
М. А. ЯКУШЕВ
А. П. СТАНКЕВИЧ

Аннотация

Предложена принципиальная алгоритмическая модель проектного базирования для решения задачи автоматизированного синтеза систем координат WCS (Work Coordinate System), а также определения состава установочных и установочно-зажимных элементов станочных приспособлений для обеспечения точности расположения конструктивных элементов оригинальных некруглых деталей сложной формы в серийном машино-строительном производстве на фрезерных обрабатывающих центрах. Алгоритмическая модель включает ряд вспомогательных алгоритмов: построения модели структуры геометрических связей модулей функциональных поверхностей заготовок на операции обработки; определения базовых поверхностей; идентификации состава баз ориентации; определения приоритета в обеспечении допусков; привязки геометрических связей к элементам состава баз (формируется WCS); определения состава установочных и (или) установочно-зажимных элементов модели базирования. Описано программное обеспечение, реализующее указанные алгоритмы.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ПОПОК, Н. Н., БЕЛЯКОВ, Н. В., МАХАРИНСКИЙ, Ю. Е., ЯКУШЕВ, М. А., & СТАНКЕВИЧ, А. П. (2026). СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА СХЕМ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕКРУГЛЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B. Промышленность. Прикладные науки, (3), 2-11. https://doi.org/10.52928/2070-1616-2026-55-3-2-11
Биографии авторов

Н. Н. ПОПОК, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

д-р техн. наук, проф.

Н. В. БЕЛЯКОВ, Витебский государственный технологический университет

канд. техн. наук, доц.

Библиографические ссылки

Сахаров А.В. Определение технологических возможностей вертикального фрезерного обрабатывающего центра // Станкоинструмент. – 2020. – № 4(021). – С. 48–52. DOI: 10.22184/2499-9407.2020.21.04.48.52

Разманов Е.С., Якубов А.В. Обрабатывающие центры - основа современного машиностроительного производства // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 3. – С. 31–32. – URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=397.

Kumar S. A., Subramaniam V., Teck T. B. Conceptual design of fixtures using machine learning techniques // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2000. – № 16(3). – P. 176–181. DOI: 10.1007/s001700050024

Patil A., Rambhad K. S., Bele D. R. Concept of Jigs and Fixture Design – A Review // International Journal of Analytical, Experimental and Finite Element Analysis (IJAEFEA). – 2017. – Vol. 4. – Iss. 4. – P. 73–77. DOI: 10.26706/IJAEFEA.4.4.20171004

Gothwal S., Raj Т. Different aspects in design and development of flexible fixtures: Review and future directions // International Journal of Services and Operations Management. – 2017. – Vol. 26. – № 3. – P. 386–410. DOI: 10.1504/IJSOM.2017.081944

Ловыгин А.А., Теверовский Л.В. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система: практическое пособие. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 280 с.

Royer M., Anselmetti В. 3d manufacturing tolerancing with probing of a local work coordinate system // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2016. – Т. 84. – № 9. – P. 2151–2165. DOI: 10.1007/s00170-015-7797-4

Intelligent design and optimization of machining fixtures / D. Vukelic, G. Simunovic, D. Tadic et al. // Tehnički vjesnik. – 2016. – № 23(5). – P. 1325–1334. DOI: 10.17559/TV-20150908142130

Meraz M. M., Duarte L. J., Hernández C. L. Localization of the work coordinate system using computer vision and geometric transformations on three-axis cnc milling machines // EAI Endorsed Transactions on AI and Robotics. – 2025. – Vol. 4. – P. 1–14. DOI: 10.4108/airo.9898

Gu J., Agapiou J. S., Kurgin S. CNC machine tool work offset error compensation method // Journal of Manufacturing Systems. – 2015. – Vol. 37. – P. 576–585. DOI: 10.1016/j.jmsy.2015.04.001

Srinivasan H., Harrysson O., Wys, R. Automatic part localization in a CNC machine coordinate system by means of 3d scans // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2015. – Vol. 81. – P. 1127–1138. DOI:10.1007/s00170-015-7178-z

Petrakov Y., Shuplietsov D. Contour milling programming technology for virtual basing on a CNC machine // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 2(1 (98)). – Р. 54–60. DOI:10.15587/1729-4061.2019.162673

Хрустицкий К.В., Черепашков А.А. Комплексная автоматизация технологической подготовки производства и управления процессами механической обработки корпусных деталей машин // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. – 2012. – № 5(36). – С. 62–66. – URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/issue/viewIssue/44/58.

Храмов А.В., Жирухин К.С., Киселев Е.С. Эффективность использования новых видов технологической оснастки при изготовлении нежестких плоскостных алюминиевых деталей // iPolytechJournal. – 2023. – № 27(2). – С. 284–296. DOI: 10.21285/1814-3520-2023-2-284-296

Кротов С.Н. Системы быстрого базирования и предъявляемые к ним требования на примере SCHUNK VERO-S // Станкоинструмент. – 2016. – № 4. – С. 70–74. – URL: https://www.stankoinst.ru/journal/article/5749.

Беляков Н.В., Попок Н.Н., Якушев М.А. Порядок назначения систем рабочих координат WCS для программирования обработки партий заготовок деталей на станках с ЧПУ // Образование и наука в развитии технологий, экономики, общества = Education and Science in the development of Technology, Economy and Society (ESTES-2025): материалы докладов 58-й междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов, посвящ. 60-летию УО «ВГТУ». В 2 т. / УО «ВГТУ». – Витебск, 2025. – Т. 2. – С. 416–418.

Проектное базирование заготовок при обработке на многоцелевых фрезерных обрабатывающих центрах / Б.М. Базров, Н.Н. Попок, Н.В. Беляков и др. // Инновационные технологии в машиностроении: электрон. сб. материалов междунар. науч.-техн. конф. / Новополоцк (22–23 апр. 2025 г.) / ПГУ им. Евфросинии Полоцкой. – Новополоцк, 2025. – С. 23–25.

Богуцкий В.Б. Автоматизированная система проектирования приспособлений для металлорежущих станков // Вестник науки и образования Северо-Запада Росcии. – 2019. – Т. 5. – № 2. – С. 1–7. – URL: http://vestnik-nauki.ru/wp-content/uploads/2019/07/2019-N2-Bogutsky.pdf (дата обращения: 21.03.2026).

Boyle I., Rong R., Brown D.C. A review and analysis of current computer-aided fixture design approaches // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. – 2011. – № 27. – Iss. 1. – P. 1–12. DOI: 10.1016/j.rcim.2010.05.008

Active fixturing: literature review and future research directions / O. J. Bakker, T. N. Papastathis, A.A. Popov et al. // International Journal of Production Research. – 2013. – Vol. 51. – Iss. 11. – P. 3171–3190. DOI: 10.1080/00207543.2012.695893

Беляков Н.В., Попок Н.Н. Основы автоматизированного проектного базирования в субтрактивном и аддитивном машиностроительных производствах. – Витебск: ВГТУ, 2023. – 183 с.

Рекомендуемые статьи автора (авторов)

<< < 1 2 3 4 > >>