KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNEGO W KONTEKŚCIE NOWYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH WYROBÓW
|
|
- Zofia Majewska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Dr hab. inż. Jan Duda, Prof PK Politechnika Krakowska Dr inż. Michał Karpiuk Politechnika Krakowska KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNEGO W KONTEKŚCIE NOWYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH WYROBÓW Streszczenie: W publikacji przedstawiono analizę systemów konstrukcyjno-technologicznego przygotowania produkcji oraz zaproponowano dalsze kierunki ich rozwoju. W pracy zaprezentowano przebieg projektowania procesów technologicznych obróbki w systemie CAD/CAM na przykładzie SolidWorks i CAMWorks. Słowa kluczowe: CAD, CAM, CAPP. THE CONCEPT OF THE PROCESS PLANNING SYSTEM IN THE CONTEXT OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIES Summary: The paper presents an analysis of the systems for technical production preparation and proposes the directions for their future development. The machining process planning using SolidWorks and CAMWorks CAD / CAM system is also presented. Keywords: CAD, CAM, CAPP. 1. ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJOWYCH SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI Integracja w obszarze konstrukcyjno technologicznego przygotowania produkcji odbywa się poprzez zwiększenie funkcjonalności systemów CAD/CAM w zakresie projektowania technologicznego, poprzez budowę modułów dla wspomagania projektowania procesów technologicznych kształtowania pierwotnego (projektowania półfabrykatów) oraz wyspecjalizowanych modułów wspomagających projektowanie oprzyrządowania technologicznego. Wysoki poziom integracji w tak rozbudowanych systemach uzyskuje się poprzez zastosowanie wspólnego modelu danych PPR (ang. Product, Process, Resourses), który umożliwia wymianę danych pomiędzy modułami wykorzystywanymi w procesie projektowym [4, 8, 10]. Powszechnie stosowanymi narzędziami do automatyzacji procesu przygotowania produkcji są systemy CAD oraz CAM (Komputerowo Wspomagane Konstruowanie, Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie), które coraz częściej stanowią wspólny system CAD/CAM oraz systemy DFx (projektowania zorientowanego na obróbkę montaż środowisko serwis itp). Kierunek ten omawiają prace [2, 15]. Jednak, aby proces projektowania konstrukcyjno technologicznego przygotowania produkcji był bardziej efektywny, należy doprowadzić do zwiększenia integracji ww. systemów z systemami CAPP i CAAPP (Komputerowo Wspomagane Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki, Komputerowo Wspomagane Projektowanie Procesów Technologicznych Montażu) [6]. 1
2 Rozwój systemów CAx zmierza w kierunku systemów klasy Feature-Based Design (Projektowania opartego o cechy), ponieważ parametryczny opis geometrii projektowanej części już nie wystarcza. Model konstrukcyjny musi zawierać cały szereg takich obiektów systemowych, które stanowią o inteligencji tworzonego modelu cyfrowego części. Problematykę rozpoznawania cech technologicznych poruszają prace [13, 14, 17]. Działanie systemu CAD jest inteligentne wtedy, gdy system reaguje w odpowiedni sposób na wprowadzane przez konstruktora zmiany. W odpowiedni sposób, czyli tak, jak to wynika z logiki wprowadzonej zmiany, doświadczenia konstrukcyjnego lub wymagań określonych w normach. Elementy systemów decydujące o inteligentnym zachowaniu modelu przestrzennego są definiowane przez konstruktora za pomocą systemów CAD, m.in. poprzez [18, 21]: formalny zapis wiedzy konstrukcyjnej poprzedzony analizą zadania konstrukcyjnego obejmujące: o określenie ograniczeń formalnych: normy, zalecenia konstrukcyjne, sprawdzone praktyki projektowania itp., o definiowanie kontekstu projektowego, czyli elementów podstawowych, jakie muszą być zdefiniowane przed zastosowaniem tworzonego komponentu, na przykład parametry, oś symetrii, powierzchnia, krawędź, o analizę możliwych sytuacji projektowych i wybór najkorzystniejszego rozwiązania w rozpatrywanym kontekście, zapisywanie uzyskanych danych i ścieżek postępowania w bazie wiedzy, łatwy dostęp do tej bazy wiedzy w celu ponownego wykorzystania jej zasobów w modernizowanym modelu przestrzennym. Modelowanie zorientowane na cechy oparte jest na idei wykorzystywania bloków konstrukcyjnych, które traktują cechy jako zbiory charakterystycznych informacji o przedmiocie, dotyczących jego kształtu, parametrów użytych w czasie konstruowania, oceny funkcjonalności czy też produkcji przedmiotu (wyrobu), w którego skład wchodzą. Zbiór cech wykorzystywany do modelowania w systemach CAD nie pokrywa się jednak ze zbiorem cech technologicznych, wykorzystywanych do projektowania procesów obróbki i montażu [14, 17]. Cechy mają szerokie zastosowanie w całym cyklu rozwoju wyrobu, począwszy od fazy konstruowania, aż do faz projektowania operacji obróbki. Powszechnie uważa się, że technologia zorientowana na cechy jest podstawą do integracji systemów CAD z pozostałymi systemami pracującymi w środowisku przygotowania produkcji [3, 9, 16]. 2. SYSTEMY CAD/CAM NA PRZYKŁADZIE SOLIDWORKS I CAMWORKS Wyniki analizy funkcjonalności systemów CAD/CAM przedstawiane w pracy [5] wskazywały, że poziom wspomagania komputerowego w zakresie realizacji projektowania procesów technologicznych obróbki w systemach CAD/CAM jest stosunkowo niski. Ocena systemów z punktu widzenia poziomu automatyzacji projektowania procesu technologicznego obróbki dotyczyła zakresu wspomaganych funkcji projektowych: Projektowania półfabrykatów i procesów technologicznych ich wykonania. Projektowania struktury procesu technologicznego obróbki ze względu na: o tworzenie struktury procesu w zakresie projektowania operacji, ustawień, zabiegów i przejść, o doboru obrabiarek, o doboru oprzyrządowania przedmiotowego, o doboru oprzyrządowania narzędziowego i narzędzi, o obliczenia parametrów obróbki. Zapisu opracowanych procesów technologicznych obróbki. 2
3 W ostatnich latach poziom wspomagania komputerowego uległ zdecydowanej poprawie, w wyniku rozwiązań stosowanych w budowie systemów CAPP głównie w zakresie rozpoznawania cech technologicznych i generowania struktur procesów. Przykładem mogą być systemy SolidWorks oraz CAMWorks, w których zastosowano opracowaną przez firmę Geometric Ltd. technologię rozpoznawania cech [11]. Przebieg projektowania procesów technologicznych obróbki w systemach CAD/CAM na przykładzie SolidWorks oraz CAMWorks przedstawia rys.1. Rys.1 Przebieg projektowania procesów technologicznych obróbki w systemie CAD/CAM. A - zakres działań realizowanych przez komputer, T - zakres działań realizowanych przez technologa, Z działanie realizowane konwersacyjnie w układzie technolog-komputer Dobór i projektowanie półfabrykatu oraz określenie obrabiarki i sposobu ustalenia przedmiotu do obróbki tj. bazowanie oraz mocowanie realizowane jest w trybie projektowania konwersacyjnego przez technologa projektanta. Jako półfabrykat może zostać użyty: prostopadłościenny kształt w przypadku frezowania lub walec w przypadku toczenia, bryła wyciągnięta ze szkicu 3
4 model przedmiotu obrabianego w formacie stl. W odpowiednim miejscu drzewa programu CAMWorks definiuje się maszynę, na której będzie przeprowadzane programowanie i obróbka. Technolog projektant ma możliwość m.in. zdefiniowania typu maszyny, wyposażenia jej w narzędzia, określenia informacji na temat postprocesora, ustawienia układu współrzędnych dla obróbki oraz ma możliwość ustawienia indeksowanych osi [12]. CAMWorks jest systemem CAM pozwalającym na przygotowanie technologii obróbki bazującej na cechach technologicznych rozpoznawanych automatycznie lub interaktywnie z modelu 3D systemu CAD: Automatyczne Rozpoznawanie Własności (ARW) analizuje kształt części i definiuje typowe cechy technologiczne: kieszenie, otwory, wcięcia, rowki, dodania itp. Interaktywne Rozpoznawanie Własności (IRW) działa w przypadku, gdy automatyczne rozpoznawanie własności (ARW) nie znajdzie wszystkich cech technologicznych, wówczas pozostałe muszą zostać zdefiniowane ręcznie. Ideą działania funkcji ARW jest analiza geometrii modelu CAD (kształtu przedmiotu obrabianego) pod kątem cech możliwych do usunięcia za pomocą obróbki skrawaniem. Rozpoznawanie tych cech realizowane jest za pomocą technologii Feature Recognition niezależnie od historii tworzenia modelu w SolidWorks. Detekcja cech zadziała również na obiektach bryłowych zaimportowanych z innych systemów CAD. Przykład rozpoznanych cech dla przykładowej części podaje rysunek 2. Rys.2 Drzewo modelu z rozpoznanymi cechami technologicznymi CAMWorks wykorzystuje zbiór reguł umieszczonych w bazie danych nazwanej Technologiczną Bazą Danych, które pozwalają na wygenerowanie wstępnej struktury procesu technologicznego obróbki skrawaniem w zakresie obróbki realizowanej na dobranej wcześniej obrabiarce a więc zdefiniowanie możliwych ustawień i w ramach ustawienia przypisanie zabiegów do odpowiednich cech. Technologiczna Baza Danych zawiera dane procesu obróbczego i może być dostosowana do potrzeb konkretnego zakładu [12]. Technologiczną Bazę Danych tworzą biblioteki obrabiarek, oprawek i uchwytów narzędziowych, narzędzi i ich magazynów. W bibliotece tej istnieje możliwość ich dodawania, usuwania oraz modyfikowania. Każde narzędzie zdefiniowane jest poprzez geometryczne i niegeometryczne parametry charakterystyczne. Dane te używane są bezpośrednio przez program CAMWorks podczas obliczania wartości prędkości i posuwów procesu obróbki oraz podczas generowania ścieżek narzędzi. Opcjonalnie można również zdefiniować uchwyty narzędziowe i przypisać je do wybranych narzędzi. Dla konkretnego przypadku programowania obróbki skrawaniem, po dobraniu odpowiedniego uchwytu do narzędzia, oba elementy mogą zostać wyświetlone podczas 4
5 symulacji, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie, czy nie dochodzi do kolizji uchwytu z przedmiotem obrabianym [12]. Możliwość tworzenia nowych strategii obróbczych jakie daje Technologiczna Baza Danych pozwala na dostosowanie jej do własnych potrzeb, w wyniku czego program CAMWorks może być używany do obróbki przy wykorzystaniu różnych metod [12]. CAMWorks umożliwia automatyczne generowanie planu obróbki na bazie rozpoznanych cech technologicznych. Dla każdego zabiegu przypisanego do zidentyfikowanej cechy technologicznej dobierane są odpowiednie parametry obróbki według wytycznych pozyskiwanych z Technologicznej Bazy Danych, co zostało przedstawione na rysunku 3. W zamyśle informacje te mają być punktem wyjścia do dalszego dobierania technologii obróbki w trybie dialogowym. Każdy zabieg zawiera parametry, które wpływają na sposób tworzenia ścieżki oraz parametry mające bezpośredni wpływ na generowany kod NC. Ustawienia dla danego typu ścieżki zawierają metody obróbki, głębokość skrawania, wysokości wycofania narzędzia, naddatki, rozstawienie ścieżek, wartości posuwów i prędkości. Rys. 3 Przypisanie zabiegu procesu technologicznego obróbki do zidentyfikowanej cechy technologicznej. Zabiegi mogą być także wstawiane i usuwane ręcznie. Po wprowadzeniu zmian może się okazać, że kolejność obróbki nie jest optymalna. Jednak używając metody przeciągnij i upuść zabiegi mogą być w prosty sposób przeorganizowywane w celu zapewnienia lepszej wydajności. Dodatkowym udogodnieniem jest wyposażenie systemu CAM w funkcję sortowania zabiegów w obrębie ustawienia, która to na podstawie typu i głębokości cechy technologicznej oraz narzędzia proponuje odpowiednią kolejność obróbki [12]. 3. KIERUNKI ZMIAN SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNOTECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI Postęp umożliwiający zwiększenie poziomu automatyzacji w zakresie projektowania technologicznego w celu realizacji strategii rozwojowych implikujących interaktywny rozwój wyrobu stawia określone wymagania dla systemów konstrukcyjno-technologicznego przygotowania produkcji. 5
6 Systemy projektowania procesów technologicznych obróbki powinny posiadać zdolność do: projektowania procesów technologicznych obróbki dla szerokiego spektrum typowych części maszyn, elementów składowych wyrobów, projektowania procesów technologicznych obróbki przy uwzględnieniu dysponowanych możliwości systemu wytwarzania, generowania szeregu wariantów procesu technologicznego z różnym stopniem szczegółowości opracowania, zautomatyzowanego doboru i projektowania półfabrykatu, zautomatyzowanego doboru oprzyrządowania narzędziowego i przedmiotowego z baz danych możliwości technologicznych systemu wytwórczego. Te cechy systemów, jak wykazują wyniki prac badawczych, osiągnąć można przez zastosowanie generacyjnych szkieletowych systemów CAPP z możliwością: zapisu, modyfikacji i przetwarzania wiedzy technologicznej (repozytoria wiedzy), zapisu technologicznych charakterystyk systemu wytwarzania ukierunkowanych na charakterystykę realizowanych w przedsiębiorstwie procesów wytwórczych, generowania rozwiązań na różnym poziomie szczegółowości. Rozwiązania te poddawane analizie przez systemy DFx pozwalałyby na dynamiczne kształtowanie charakterystyk wyrobu. Poniżej przedstawiono sformalizowany opis działań prowadzących do zwiększenia poziomu automatyzacji projektowanego procesu WARIANTOWY DOBÓR, PROJEKTOWANIE PÓŁFABRYKATU. Wg [1] kształt przedmiotu obrabianego, rodzaj materiału i sposób wytwarzania pozostają ze sobą w silnej zależności. Właściwości materiału dyktują dobór koniecznych zadań obróbkowych. Dobór półfabrykatów dla wytypowanej rodziny części związany jest z doborem dopuszczalnych metod kształtowania pierwotnego: odlewania, wtrysku dla materiałów o niezbyt wysokiej temperaturze topnienia, tworzących ciecz o dostatecznie małej lepkości, obróbki plastycznej (np. kucia, walcowania, tłoczenia) dla materiałów plastycznych, technik proszkowych, metod specjalnych. Wybór metody kształtowania pierwotnego jest trudny. Istnieje duża różnorodność metod kształtowania, że często możliwe jest stosowanie różnych metod wytworzenia z równie dobrym lub podobnym skutkiem. Danymi wejściowymi do doboru półfabrykatu są: typ technologiczny przedmiotu obrabianego, charakterystyka geometryczna przedmiotu obrabianego, zmienność kształtu, materiał przedmiotu obrabianego jego właściwości fizyko- mechaniczne i wymagany stan warstwy wierzchniej, wielkość produkcji, dostępność półfabrykatów znormalizowanych. Uwzględniając powyższe czynniki zbudować można, dla zidentyfikowanego typu technologicznego przedmiotu obrabianego, drzewo decyzyjne doboru półfabrykatu [6]. Ujmujący zbiór reguł i zasad identyfikacji możliwych do zastosowania typów półfabrykatów.:,, 6
7 3.2. DOBÓR METOD OKREŚLENIE WARIANTÓW STRUKTURY PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI Zbiór dopuszczalnych metod kształtowania pierwotnego określa zbiór dopuszczalnych półfabrykatów, który stymuluje sekwencję metod kształtowania wtórnego zadań obróbkowych jaką należy zastosować aby przekształcić możliwe do zastosowania półfabrykaty PO w wyrób o żądanych charakterystykach. W ustaleniu listy zadań zastosowano metodę semigeneracyjną bazującą na uogólnionym wzorcu struktury procesu technologicznego określonym dla zbioru części technologicznie podobnych. Na etapie koncepcyjnego projektowania technologicznego generowany jest zbiór zadań obróbkowych ZO prowadzących do przekształcenia dopuszczalnego zbioru półfabrykatów w gotowy wyrób i stany pośrednie przedmiotu obrabianego jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku prawidłowej tzn. zgodnej z uogólnioną strukturą procesu realizacją procesu obróbki. =, =1,2.. Sekwencję zadań obróbkowych przekształcających dopuszczalny zbiór półfabrykatów,, w gotowy wyrób przedstawia graf następstwa zadań obróbkowych GON określony zależnością: #$ =,%$,&) gdzie: ZO - zbiór zadań obróbkowych, RN - relacja następstwa określona na zbiorze zadań obróbkowych, & - odwzorowanie na zbiorze zadań obróbkowych ν: ZO ZO RN Graf GON reprezentujący wielowariantową strukturę procesu technologicznego obróbki przedmiotu obróbki na tle IX fazowej struktury PTO przedstawia rysunek 4. Rys. 4 Budowa wariantów struktury procesu technologicznego obróbki 7
8 Stany pośrednie określane są poprzez generowanie działań na podstawie wzorca procesu i wyznaczanie transformacji, które je powodują. Stąd kolejne wyznaczane stany pośrednie opisuje sekwencja wyrażeń: = )* = (,,-,. ) )* / = )* +1 / = )* / = (, /,- /,. / ) )* / = )* +1 = )* = (,,-,. ) Kolejne zbiory transformacji 1, 1 /,..., 1,... 1 są zależne od generowanych działań, dla wykonania zidentyfikowanych cech technologicznych c 3, c 3... C 3. W wyniku iteracyjnego postępowania generowanie są stany pośrednie. 5 =)* )* / 6 7:; 8< = )* =?... )* 6 ; )* = Stan pośredni Sp jest następnie transformowany do stanu Sp, który jest zależny od wybranego uzasadnionego względami technologicznymi i ekonomicznymi typu półfabrykatu i technologii jego wykonania. )* = )* + 1 Tak więc przedmiot obrabiany w stanie półfabrykatu opisuje wyrażenie: = )* = (,,-,. ) gdzie:, - zbiór cech półfabrykatu, - - zbiór więzi nałożonych na cechy przedmiotu w stanie półfabrykatu,. - zbiór więzi nałożonych na cechy przedmiotu w stanie końcowym. Analiza dopuszczalnych wariantów procesu technologicznego w kontekście planowanej wielkości produkcji prowadzi do wyboru uzasadnionego przesłankami techniczno ekonomicznymi wariantu struktury procesu technologicznego obróbki. Wybrany wariant jest podstawą szczegółowego projektowania technologicznego. Podstawą działań projektowych jest charakterystyka półfabrykatu i stanów pośrednich przedmiotu obrabianego oraz charakterystyka możliwości technologicznych systemu wytwarzania, dla którego opracowany jest proces obróbki. Procedury generowania, w wyniku których kształtowania jest struktura procesu operacji, ustawień, pozycji, zabiegów opisano w pracy [6]. 4. WNIOSKI Przedstawiona w referacie analiza poziomu automatyzacji projektowania procesów technologicznych w systemach CAD/CAM wskazuje, że poziom automatyzacji projektowania technologicznego w systemach CAD/CAM się zwiększył dzięki 8
9 zastosowaniu technologii rozpoznawania cech technologicznych. Istnieją dalsze możliwości jego zwiększania poprzez implementację procedur generowania, na podstawie wiedzy ujmującej reguły i zasady doboru i projektowania półfabrykatów oraz procesów technologicznych obróbki. Ewolucja w tym kierunku powinna prowadzić do budowy zintegrowanych systemów projektowania technologicznego CAD/CAPP/CAM. LITERATURA [1]. Ashby M.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. Warszawa: WNT, [2]. Boothroyd G., Dewhurst D.: Product Design for Manufacture and Assembly, Boothroyd Dewhurst Inc,, 2002 [3]. Chang T.C.: Expert process planning for manufacturing, Addison- Wesley Publishing Company, Inc [4]. Duda J.: Computer Aided Generating Manufacturing Process Plan In The Concurrent Engineering Environment. Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM2006, Skövde [5]. Duda J.: Integracja systemów projektowania konstrukcyjno-technologicznego w cyklu życia wyrobu. 11th International Workshop CA System And Technologies [6]. Duda J.: Modelowanie procesu decyzyjnego w zautomatyzowanym projektowaniu procesów technologicznych, Politechnika Krakowska, seria: Mechanika, monografia 173, Kraków [7]. Duda, J.: Wspomagane komputerowo generowanie procesu obróbki w technologii mechanicznej. Kraków 2003 Politechnika Krakowska, monografia s.289 [8]. Duda J.: Modelling of Concurrent development of the products, processes and manufacturing systems in the product lifecycle context. [aut. książki] YO. New Trends in Technologies: Devices, Computer, Communication and industrial Systems. Wiedeń: SCIYO, [9]. Dym C. L., Levitt R.E.: Knowledge based systems in engineering, McGraw-Hill, Inc [10]. Eigner M.: Product Livecycle Management - The Backbone for Engineering. Poznań, Publishing House of Poznan Technology, ISBN [11]. Geometric Technologies Inc. [12]. Geometric Technologies Inc., SolidExpert: Podręcznik obsługi CAMWorks, Wydanie [13]. Henrioud J. M., Bohem E., Ifran M. A.: Assembly features: Definition, Classification and Instantion. 2 nd International Conference on Emerging Technologies, Peshawar Pakistan November 2006 [14]. Karpiuk M.: Komputerowo wspomagana identyfikacja cech montażowych wyrobu, praca doktorska Politechnika Krakowska, [15]. Kuang-Hua Chang: Product Manufacturing and cost estimating using CAD/CAE. [16]. Kusiak A., Dagli C.: Intelligent Systems in Design and Manufacturing, ASME Press Series on International Advances in Design Productivity, New York [17]. Pobożniak J.: Modelowanie przedmiotów w środowisku współbieżnego projektowania procesów technologicznych, praca doktorska, Politechnika Krakowska. [18]. Pokojski J..: Systemy doradcze w projektowaniu maszyn. Warszawa : WNT, [19]. Skarka W.: Catia V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących, Helion, 2009 [20]. Sydor M.. Wprowadzenie do CAD. Warszawa : PWN, [21]. Wełyczko A.: System CAD. Ale jaki? cz. I. Design News, Maj
Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API
Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów
ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI
ROZWÓJ METOD PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono formalny opis procesu technologicznego obróbki oraz metod jego projektowania. Dokonano także
Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP
Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za
Baza danych wielowariantowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem
mgr inż. Łukasz Gola, e-mail: lugola@gmail.com Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Baza danych wielowariantowych procesów technologicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma
POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004
POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów
AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD
mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,
System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM
System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM Autorzy: prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA
Moduł 1 Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA Dla wyrobu zadanego w formie rysunku złożeniowego i modeli 3D opracować: strukturę montażową wyrobu graficzny planu montażu,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU. obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019
Wzór nr 3 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 Nazwa studiów podyplomowych Technologie Informacyjne
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały
CAD/CAM. MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu CAD/CAM Nazwa modułu w języku angielskim CAD/CAM Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów
ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM
ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zintegrowanego projektowania procesów i systemów technologicznych
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały
WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2
WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa
Artykuł autorski, IX Forum Inżynierskie ProCax cz.ii, Kraków 16-18 października 2012
Dr hab. inż. Jan Duda Prof. PK ; Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny; Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji ; duda@mech.pk.edu.pl; Streszczenie: Modelowanie komputerowo zintegrowanego
Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni
TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie
NX CAD. Modelowanie powierzchniowe
NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr
Wspomaganie prototypowania nasadki polimerowej
JÓZEF FLIZIKOWSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI ADAM BUDZYŃSKI Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz/Polska Wspomaganie prototypowania nasadki polimerowej Streszczenie: W pracy przedstawiono
SYSTEM EKSPERCKI WARIANTOWANIA OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH
KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 KRZYSZTOF ŻYWICKI *, EDWARD PAJĄK ** SYSTEM EKSPERCKI WARIANTOWANIA OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH
Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa. Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM
Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Geneza i pojęcie CIM CIM (Computer Integrated Manufacturing) zintegrowane przetwarzanie informacji
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA
TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA Andrzej WILK, Michał MICHNA Plan Techniki CAD Metody projektowania Program Autodesk Inventor Struktura plików Wybrane techniki modelowania Złożenia
wytwarzania (CAD/CAM)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie projektowania i Nazwa modułu wytwarzania (CAD/CAM) Nazwa modułu
Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń
Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO
PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI
PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI Wprowadzenie do modułu 2 z przedmiotu: Projektowanie Procesów Obróbki i Montażu Opracował: Zespół ZPPW Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
CAD/CAM. przedmiot kierunkowy przedmiot obowiązkowy polski Semestr piąty
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu CAD/CAM Nazwa modułu w języku angielskim CAD/CAM Obowiązuje od roku akademickiego
Technik mechanik 311504
Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania
PROCAx 2008. Modelowanie współbieŝnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu Ŝycia wyrobów.
PROCAx 2008 Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Modelowanie współbieŝnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu Ŝycia wyrobów. Duda Jan Paprocki
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PROCESIE PROJEKTOWANIA NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO
Marta KORDOWSKA WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PROCESIE PROJEKTOWANIA NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM wykorzystywane
Interaktywne ustawianie narzędzia Kątowe ustawienie narzędzia Narzędzie pod kątem w obróbce zgrubnej i pośredniej
TEBIS Wszechstronny Duża elastycznośd programowania Wysoka interaktywnośd Delikatne ścieżki Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC Mniejsze zużycie narzędzi Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie pracą Przegląd
Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera
Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.
NOWY STANDARD PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE: STEP-NC NEW STANDARD FOR CNC MACHINE TOOL PROGRAMMING: STEP-NC
Dr inż. Pobożniak Janusz, email: pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny NOWY STANDARD PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH
Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii
Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu
Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych I Computer Aided Technological Processes
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa
Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 1 Temat zajęć: Omówienie zakresu modułu nr 2, wydanie tematów, analiza dokumentacji Prowadzący: mgr inż. Łukasz
The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.
mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia. polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 N 0 1 05-0_1 Rok: I Semestr:
PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,
PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich
MiBM I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Opis podstawowych modułów
Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie
SolidCAM - najczęściej zadawane pytania
SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,
Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.
Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed modyfikacją
Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne
Podstawowe zasady projektowania w technice
Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów
WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.
WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe
S Y L A B U S P R Z E D M I O T U
"Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S P R Z E D M I O T U KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA
TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa
TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone
WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING
Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj
Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I
Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe
Modelowanie krzywych i powierzchni
3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający
Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi
Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku
PDM wbudowany w Solid Edge
PDM wbudowany w Solid Edge Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ZiIP Katedra: Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Projekt systemu modułowych separatorów przedmiotów dla docierarek jednotarczowych 1. Studia literatury
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3
Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.
PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU ZINTEGOWANE
ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI
Dr inż. Katarzyna CZECH-DUDEK Instytut Technologii Mechanicznych Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.224 ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI Streszczenie: W artykule
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Operator obrabiarek skrawających jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz. Osoba o takich kwalifikacjach potrafi wykonywać detale z różnych materiałów
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS. S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak
KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak Katedra Automatyzacji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka
WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA
WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA Ryszard WOJCIK 1, Norbert KEPCZAK 1 1. WPROWADZENIE Procesy symulacyjne pozwalają prześledzić zachowanie
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska
Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie
Program kształcenia kursu dokształcającego
Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe
MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska
MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska Znaczenie uczenia się procesu CAD, CAM w komputerowym projektowaniu na zajęciach dydaktycznych Wprowadzenie Zaawansowana technologia dnia dzisiejszego pozwala
Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki
Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao Dariusz Skibicki Plan wykładu Historia komputerowego wspomagania Dwuwymiarowe obiekty geometryczne Modelowanie przestrzenne Wspomaganie
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna
Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Program kształcenia kursu dokształcającego
Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej o utworzenie kursu
Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM
Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM Niżej pokazany projekt wykonano na trzyosiową mikrofrezarkę firmy DENFORD. Do zaprojektowania bryły obrabianego przedmiotu wykorzystano
Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia
Skuteczność NCBrain Redukcja czasu obróbki poprzez zoptymalizowanie parametrów i zwiększenie prędkości skrawania dzięki użyciu ATC Zmienny Kąt Opasania Zapobieganie uszkodzeniu narzędzia i łatwe sterowanie
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.
DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM
Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:
SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX
W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W
PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO.
TEMAT: PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. Przebieg projektowania procesu technologicznego: 1. Analiza danych wejściowych 2. Dobór metod i sposobów obróbki 3. Ustalenie postaci i
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska
Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,
dr inŝ. Adam Zalewski ITW
Optymalizacja sposobu i parametrów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie dr inŝ. Adam Zalewski ITW 22.01.2009 Plan wystąpienia Przegląd problematyki Istniejący stan wiedzy Integrator CNC/CAM
Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych
KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych
Harmonogram kurs: Programowanie w systemie CNC
2018 Harmonogram kurs: Programowanie w systemie CNC 25.06.2018 13.07.2018 CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU SP. Z O. O. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. 25.06.2018 Poniedziałek 1 12 godz. (45 min.) 1 gr. 1 + gr. 2 gr. 3
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium ZINTEGOWANE SYSTEMY CAD Integrated CAD systems Forma studiów:
OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy
OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn mgr inż. Marta Bogdan-Chudy 1 NADDATKI NA OBRÓBKĘ b a Naddatek na obróbkę jest warstwą materiału usuwaną z
SZKOLENIA CATIA ZAINWESTUJ W PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE SWOJEJ KADRY!
SZKOLENIA CATIA ZAINWESTUJ W PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE SWOJEJ KADRY! Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń CATIA V5 oraz 3DEXPERIENCE z możliwością dofinansowania nawet do 80%. Poniżej publikujemy przykładowe
Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej
Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie
Automatyzacja wytwarzania
Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP
Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: MASZYNY I SYSTEMY NARZĘDZIOWE W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe
Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym
JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym Streszczenie: W pracy usystematyzowano
Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15
PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl