Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2018; 3: 20-26

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2018-3-20-26

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСКЛАДЧИКА НАМОТОЧНОГО СТАНКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Д.Н. Князев, Е.А. Субботина

Князев Дмитрий Николаевичканд. техн. наук, доцент, кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: bodimus@mail.ru

Субботина Екатерина Александровна – мл. науч. сотр., НИИ Вычислительных, информационных и управляющих систем, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: Katy504@yandex.ru

 

 

Аннотация

Метод намотки успешно применяется при изготовлении композитных конструкций различной геометрической формы. При намотке изделий появляются ограничения, связанные с соотношением геометрических характеристик станка и наматываемых изделий, поэтому целью данной работы является выделение основных кинематических параметров раскладчика, влияющих на возможность изготовления изделий с определенными геометрическими характеристиками. В результате были сформулированы основные геометрические зависимости между параметрами раскладчика вращательного типа и изделия типа баллон.

 

Ключевые слова: намотка; программирование намоточных станков; станки с ЧПУ; раскладчик намоточного станка.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Композиционные материалы: справочник / В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин [и др.]; под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
  2. Образцов И.Ф. Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов. М.: Машиностроение, 1977. 144 с.
  3. Боголюбов В.С., Сироткин О., Головкин Г.С. Машиностроение: энциклопедия. Т. III-6: Технология производства изделий из композиционных материалов, пластмасс, стекла и керамики. M.: Машиностроение, 2006. 576 с.
  4. Князев Д.Н. Математические модели и алгоритмы программирования процессов формообразования изделий методом намотки: дис. … канд. техн. наук. Новочеркасск, 2002.
  5. Маринин В.И., Князев Д.Н., Шварц А.Б. Математическое и программное обеспечение намоточных станков с ЧПУ // Юбилейный сб. науч. тр. факультета информационных технологий и управления «Информационные технологии и управление». Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика. 2001.
  6. Алексейчик В.В., Ершов В.К., Иванченко А.Н., Пальцев В.А. Структура модели процесса намотки в системе автоматизированного проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ // Системы управления технологическими процессами: сб. ст. Новочеркасск: Изд-во НПИ, 1980, Вып. 7.
  7. Алексейчик В.В., Душенко Ф.Г., Ершов В.К., Моргун А.Н., Чикильдин Я.Я. Разработка программно-математического обеспечения многокоординатных намоточных станков // Системы управления технологическими процессами: сб. ст. Новочеркасск: Изд-во НПИ, 1976, Вып. 3.
  8. Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления манипуляционными роботами: учебник для вузов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 480 с.
  9. Маринин В.И., Князев Д.Н. Расчет координатных перемещений рабочих органов трехкоординатного намоточного станка // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. Спецвыпуск. 2002.
  10. Маринин В.И., Князев Д.Н. Решение обратной задачи кинематики для пятикоординатного намоточного станка // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике». Ч. 1. Новочеркасск, 2001.