Создание комплекта информационных параметрических моделей элементов топливной системы РН

Изучение возможностей современных комплексных систем класса PDM и PLM. Описание процесса построения комплекта информационных параметрических моделей элементов топливной системы РН. Прочностной анализ деталей изделия с помощью конечно-элементного решателя.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 14.12.2024
Размер файла 14,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Создание комплекта информационных параметрических моделей элементов топливной системы РН

Инашевский А.А.

Аннотация

В работе изучены возможности современных комплексных систем класса PDM и PLM. Описан процесс построения комплексной модели и выбранные системы моделирования. С помощью конечно-элементного решателя системы NX проведен прочностной анализ одной из деталей изделия

Ключевые слова: САПР, моделирование, параметрические модели.

Inashevskij A.A.

CREATION OF SET OF INFORMATION PARAMETRIC MODELS OF ELEMENTS OF LAUNCH VEHICLE FUEL SYSTEM

Abstract

The paper examines the capabilities of modern integrated systems of the PDM and PLM class. The process of building a complex model and the selected modeling systems are described. With the help of a finite element solver of the NX system, a strength analysis of one of the parts of the product was carried out.

Keywords: CAD, modeling, parametric models.

Современные интегрированные системы автоматизации должны обладать такими свойствами, как открытость, стандартизация, типизация решений, масштабируемость систем.

Системы автоматизации, построенные на основе различных решений, должны интегрироваться в единые системы и комплексы без серьезных дополнительных разработок. Это осуществляется с помощью типизации системных решений и стандартизации, которая, в свою очередь приводит к открытости систем и возможности их масштабирования. Масштабируемость позволяет создавать и модернизировать системы автоматизации с минимальными средствами, обеспечивающими необходимые функции. Каждая система автоматизации должна обладать свойством воспроизводимости и тиражируемости, что имеет важное экономическое значение. Комплексный подход означает использование средств автоматизации разных уровней.

В составе базы конструкторско-технологических данных, необходимых для решения задач технической подготовки производства, можно выделить несколько слоев: конструктивно-технологические характеристики изделия, технико-экономические параметры, технологические процессы изготовления изделия, элементы технологического оснащения производства, технологические процессы изготовления элементов оснащения производства. Анализ задач технической подготовки производства позволил определить состав информационных элементов: элементы изделий и средств оснащения для изготовления сложных технических систем, конструкторская документация (интерактивные электронные технические руководства), технологическая документация (технологические процессы).

В работе планируется изготовление следующих деталей:

кожух,

панель,

прокладка,

несколько прижимов,

стойка.

Для построения моделей будет необходимо использование следующих функции в CAD-системе:

Blend (скругление). Позволяет построить скругление на ребре твердого тела. Основные параметры - радиус,

Unite (объединение). Твердое тело представляющее объединение одного тела с другим,

Block (блок). Твердое тело, представляющее параллелепипед, указаны параметры - три длины,

Rectangular array (прямоугольный массив). Позволяет строить массив любых элементов, указаны параметры - смещение по осям и дистанция,

Cilindr (цилиндр). Твердое тело, представляющее цилиндр, указаны параметры - диаметр и высота,

Extruded (выдавливание). Позволяет построить тело выдавливания путем смещения плоского контура (эскиза). Основные параметры - смещение и дистанция выдавливания.

В модели «Панель» будет реализована часть системы параметризации за счёт возможности изменения количества крепежных мест.

Параметризация - основа проектирования. В современных условиях при выборе САПР пользователи все чаще обращают внимание на возможности, предоставляемые системой в области параметризации, а руководители предприятий уже подразумевают под автоматизацией не только перенос процесса черчения с кульмана на компьютер. Требования, предъявляемые к современным системам автоматизированного проектирования, не ограничиваются удобством создания графических примитивов и оформления чертежей по ГОСТ -- на повестке дня появляются возможности систем в области построения ассоциативных моделей и сборок, оценивается степень простоты создания собственных параметрических библиотек, позволяющих аккумулировать накопленный опыт и в полной мере использовать имеющиеся на предприятии наработки. Сегодня проектирование на основе существующих заготовок (проектирование на основе баз знаний) дает возможность значительно сократить время выполнения проекта и количество ошибок, что часто играет решающую роль в условиях жесткой конкуренции. Данным требованиям удовлетворяет система моделирования NX. В системе присутствует богатый набор методов параметрического и традиционного твердотельного моделирования, что дает возможность быстро создать и легко управлять реалистичной твердотельной моделью.

Параметризация в NX осуществляется путём задания одного или нескольких параметров и составления формул для других величин, зависящих от этого параметра. Далее идёт построение моделей деталей с указанием нужного параметра вместо его числового значения.

Для создания параметризованной модели «Панель» в качестве варьируемых параметров выбраны:

количество крепежных мест для реле,

глубина кожуха,

Варианты конфигураций предполагают получения возможности установки разного количества реле в корпус панели, что позволит использовать панель в других системах. Также возможно изменить размер кожухов, что обеспечит адаптацию панели к модифицированной электронной начинке.

Список литературы

информационная модель топливная система

1. Исходные материалы и пособия. Jr R.S., Gonzalez E.R. Mathematical modeling of polymer electrolyte fuel cells // Journal of Power Sources. 2005. No. 147. P. 32-45;

2. Беляев Н.М. Системы наддува топливных баков ракет. - М.: Машиностроение,1976. - 335 с;

3. ГОСТ 12308-89. Межгосударственный стандарт. Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Дата введения 01.07.90;

4. Норенков И.П., Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002 - 336 с;

5. Birgersson E. Mathematical Modeling of Transport Phenomena in Polymer Electrolyte and Direct Methanol Fuel Cells. Doctoral Thesis, Stockholm, Sweden. 2004.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.