Виртуальная обработка - Virtual machining

Виртуальная обработка это практика использования компьютеров для моделирования и моделирования использования Станки по части производство. Такая деятельность воспроизводит поведение и ошибки реальной среды в виртуальная реальность системы.[1] Это может предоставить полезные способы производства продукции без физических испытаний в цехе. В результате можно сократить время и стоимость изготовления деталей.[2]

Приложения

Виртуальная обработка дает различные преимущества:

Будущие исследования

Некоторые предложения для будущих исследований в области виртуальных систем обработки представлены как:

  • Операции обработки нового сплава можно моделировать в виртуальных средах для изучения. В результате можно анализировать и изменять деформацию, свойства поверхности и остаточное напряжение нового сплава.
  • Новый материал режущего инструмента можно моделировать и анализировать в виртуальных средах. Таким образом, погрешность отклонения инструмента для новых режущих инструментов по траекториям обработки может быть изучена без необходимости фактических операций обработки.
  • Деформацию и прогиб больших деталей можно моделировать и анализировать в виртуальных средах.
  • Обработка дорогих материалов, таких как золото, а также супер сплавы можно моделировать в виртуальных средах для прогнозирования реальных условий обработки без необходимости тестирования в цехе.

Рекомендации

  1. ^ Соори, Мохсен; Арезу, Бехруз; Хабиби, Мохсен (2013). «Размерные и геометрические погрешности трехкоординатных фрезерных станков с ЧПУ в виртуальной системе обработки». Системы автоматизированного проектирования. 45 (11): 1306–1313. Дои:10.1016 / j.cad.2013.06.002.
  2. ^ а б c Соори, Мохсен; Арезу, Бехруз; Хабиби, Мохсен (2014). «Виртуальная обработка с учетом размерных, геометрических ошибок и ошибок отклонения инструмента на трехосевых фрезерных станках с ЧПУ». Журнал производственных систем. 33 (4): 498–507. Дои:10.1016 / j.jmsy.2014.04.007.
  3. ^ Altintas, Y .; Brecher, C .; Weck, M .; Витт, С. (2005). «Виртуальный станок». Cirp Annals. 54 (2): 115–138. Дои:10.1016 / S0007-8506 (07) 60022-5.
  4. ^ Cheung, C.F .; Ли, В. (2001). «Каркас виртуальной системы обработки и контроля для алмазного точения прецизионной оптики». Журнал технологий обработки материалов. 119 (1–3): 27–40. Дои:10.1016 / S0924-0136 (01) 00893-7.
  5. ^ Онг, Т.С.; Хайндс, Б. (2003). «Применение знаний об отклонении инструмента при планировании процесса для соблюдения геометрических допусков». Международный журнал станков и производства. 43 (7): 731–737. Дои:10.1016 / S0890-6955 (03) 00027-0.
  6. ^ Нарита, Хирохиса; Ширасе, Кейчи; Вакамацу, Хидефуми; Араи, Эйдзи (2000). «Предварительная оценка операции торцевого фрезерования с использованием виртуального симулятора обработки». Международный журнал JSME, серия C. 43 (2): 492–497. Bibcode:2000JSMEC..43..492N. Дои:10.1299 / jsmec.43.492.
  7. ^ Соори, Мохсен; Арезу, Бехруз; Хабиби, Мохсен (2016). «Ошибка отклонения инструмента трехосных фрезерных станков с ЧПУ, мониторинг и минимизация с помощью виртуальной системы обработки». Журнал производственной науки и техники. 138 (8): 081005. Дои:10.1115/1.4032393.
  8. ^ Тани, Джованни; Бедини, Раффаэле; Фортунато, Алессандро; Мантега, Клаудио (2007). «Динамическое гибридное моделирование вертикальной оси Z в высокоскоростном обрабатывающем центре: на пути к виртуальной обработке». Журнал производственной науки и техники. 129 (4): 780. Дои:10.1115/1.2738097.
  9. ^ Соори, Мохсен; Арезу, Бехруз; Хабиби, Мохсен (2017). «Анализ точности моделирования ошибок прогиба инструмента при прогнозировании фрезерованных поверхностей с помощью виртуальной системы обработки». Международный журнал компьютерных приложений в технологиях. 55 (4): 308. Дои:10.1504 / IJCAT.2017.086015.
  10. ^ Ратчев, С .; Liu, S .; Беккер, А.А. (2005). «Стратегия компенсации ошибок при фрезеровании гибких тонкостенных деталей». Журнал технологий обработки материалов. 162-163: 673–681. Дои:10.1016 / j.jmatprotec.2005.02.192.
  11. ^ Ли, Хунци; Шин, Юнг С. (2009). «Интеграция термодинамических моделей шпинделя и обработки для цифровой системы обработки». Международный журнал передовых производственных технологий. 40 (7–8): 648–661. Дои:10.1007 / s00170-008-1394-8.
  12. ^ Флетчер, Крейг; Ричи, Джеймс; Лим, Тео; Сун, Раймонд (2013). «Разработка интегрированной тактильной среды обработки VR для автоматического создания технологических планов». Компьютеры в промышленности. 64 (8): 1045–1060. Дои:10.1016 / j.compind.2013.07.005.
  13. ^ Эркоркмаз, Каан; Юнг, Чи-Хо; Алтынтас, Юсуф (2006). «Виртуальная система ЧПУ. Часть II. Приложение для высокоскоростной контурной обработки». Международный журнал станков и производства. 46 (10): 1124–1138. Дои:10.1016 / j.ijmachtools.2005.08.001.
  14. ^ а б Мердол, С. Дорук; Алтынтас, Юсуф (2008). «Виртуальная резка и оптимизация процессов трехкоординатного фрезерования». Международный журнал станков и производства. 48 (10): 1063–1071. Дои:10.1016 / j.ijmachtools.2008.03.004.
  15. ^ Palanisamy, P .; Rajendran, I .; Шанмугасундарам, С. (2007). «Оптимизация параметров обработки с использованием генетического алгоритма и экспериментальная проверка концевых фрезерных операций». Международный журнал передовых производственных технологий. 32 (7–8): 644–655. Дои:10.1007 / s00170-005-0384-3.
  16. ^ Абдул Кадир, Айни; Сюй, Сюнь; Хеммерле, Энрико (2011). «Виртуальные станки и виртуальная обработка - технологический обзор». Робототехника и компьютерно-интегрированное производство. 27 (3): 494–508. Дои:10.1016 / j.rcim.2010.10.003.
  17. ^ Altintas, Y .; Kersting, P .; Biermann, D .; Будак, Э .; Denkena, B .; Лазоглу, И. (2014). «Виртуальные технологические системы для операций обработки деталей». Cirp Annals. 63 (2): 585–605. Дои:10.1016 / j.cirp.2014.05.007.
  18. ^ «MACHpro: ВИРТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ». malinc.com. Лаборатории автоматизации производства. Получено 17 ноября 2016.
  19. ^ Абухшим, Н.А.; Mativenga, P.T .; Шейх, М.А. (2006). «Тепловыделение и прогнозирование температуры при резке металла: обзор и значение для высокоскоростной обработки». Международный журнал станков и производства. 46 (7–8): 782–800. Дои:10.1016 / j.ijmachtools.2005.07.024.
  20. ^ Карабаглы, Билал; Саймон, Тьерри; Орте, Жан-Хосе (2016). «Новая система компьютерного зрения, основанная на цепной обработке, для автоматической проверки приложения настройки обработки для обеспечения безопасности станков» (PDF). Международный журнал передовых производственных технологий. 82 (9–12): 1547–1568. Дои:10.1007 / s00170-015-7438-у.
  21. ^ Алтынтас, Юсуф (2016). «Виртуальная высокопроизводительная обработка». Процедуры Cirp. 46: 372–378. Дои:10.1016 / j.procir.2016.04.154.
  22. ^ Zhang, J .; Онг, С.К .; Ни, A.Y.C. (2012). «Проектирование и разработка системы моделирования обработки на месте с использованием технологии дополненной реальности». Процедуры Cirp. 3: 185–190. Дои:10.1016 / j.procir.2012.07.033.
  23. ^ Пелличча, Луиджи; Климант, Филипп; Шуман, Марко; Пюрцель, Франциска; Виттсток, Фолькер; Путц, Маттиас (2016). «Методы визуализации энергии для станков в виртуальной реальности». Процедуры Cirp. 41: 329–333. Дои:10.1016 / j.procir.2015.10.013.

внешняя ссылка