По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 681.3.012

Методология визуализации и изучения внутренней структуры органических и неорганических материалов

Сырямкин В.И. д-р техн. наук, профессор, Томский государственный университет;
Клестов С.А. аспирант, Томский государственный университет;
Баус С.С. Томский государственный университет Е-mail: stas.baus@yandex.ru 634050, Томск, пр. Ленина, д. 30

Актуальность работы обусловлена представлением разработанного алгоритма проектирования рентгеновских микротомографов, принципов функционирования, критериев САПР, метрики программного продукта, а также логистической структуры системы автоматического проектирования для нужд неразрушающего контроля, в частности изучения органических и неорганических соединений методом рентгенографии.

Литература:

1. Кулешов В.К., Сертаков Ю.И., Ефимов П.В., Шумихин В.Ф. Практика радиографического контроля: учебное пособие. — Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. — 288 с.

2. Богомолов Е.Н., Бубенчиков М.А., Гафуров А.О. и др. Современные методы исследования материалов и нанотехнологий: лабораторный практикум. — Томск: Изд-во ТГУ, 2013. — 410 с.

3. Назипов Р.А., Храмов А.С., Зарипова Л.Д. Основы радиационного неразрушающего контроля: учеб.‑метод. пособие для студентов физического факультета. — Казань: Изд-во КГУ, 2008. — 66 с.

4. Корсаков В.С. Автоматизация проектирования технологических процессов в машиностроении. — М.: Машиностроение, 1985. — 304 с.

5. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. — М.: Изд-во ЛОРИ, 2007. — 558 с.

6. Соснин Ф. Р. Радиационный контроль: справочник. — М: Машиностроение, 2008. — 258 с.

В наш век информационных технологий и всеобщей глобализации, когда каждая минута в жесткой конкурентной борьбе играет решающую роль в успешности разработки, необходимо разрабатывать и осваивать новые способы всестороннего ускорения технологической подготовки производства новых изделий. Эта задача в современных условиях решается путем разработки типовых технологических процессов, использования автоматизированных систем проектирования, а также их технической и программной реализации, стандартной и обратимой оснастки, которая значительно ускорит и облегчит работу конструкторского отдела по разработке нового продукта.

Поэтому данная статья посвящена разработке и формированию методологической основы проектирования, а также структуры самих элементов САПР для рентгеновского 3D-микротомографа.

Цель работы: ознакомление с теоретическими основами САПР для рентгеновских томографов, их логистической структурой и принципами построения. А также представлена методология написания программного продукта (структура, метрики, методика) для данных нужд с примерами расчетов различных составляющих рентгеновской микромографии.

Подобранные параметры системы рентгеновского микротомографа (РМТ) должны обеспечивать достаточную высокую разрешающую способность, позволять качественно исследовать органические и неорганические объекты, иметь достаточное высокое быстродействие, а также определение характеристик и геометрических параметров исследуемого объекта. Разработка программного и методического продукта для проектирования рентгеновских томографов значительно ускорит и облегчит работу конструкторского отдела по разработке рентгеновского аппарата под конкретные требования и цели.

Таким образом, смысл процесса проектирования в любой САПР независимо от объекта проектирования один и тот же: получить в соответствии с замыслом такую информационную модель, которая позволяет создать систему‑оригинал, полностью соответствующую замыслу.

САПР для рентгеновского 3D-микротомографа должен базироваться на следующих принципах: принцип системного единства, принцип совместимости, принцип типизации, принцип развития [4].

Для Цитирования:
Сырямкин В.И., Клестов С.А., Баус С.С., Методология визуализации и изучения внутренней структуры органических и неорганических материалов. Главный механик. 2018;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: