По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 744.44 DOI:10.33920/pro-02-2510-06

Создание цифровых двойников при технологической подготовке производства

Горячкина А. Ю. старший преподаватель, Е-mail: agoryachkina@mail.ru, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5
Корягина О.М. старший преподаватель, Е-mail: selina59@mail.ru, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5

Материал, представленный в статье, позволяет понять принципы создания электронной конструкторской документации и получить представление о технологии безбумажного проектирования изделий. Рассмотрен конкретный пример построения цифрового двойника детали Основание. Представленный в статье материал позволит понять принципы и возможности использования САПР для 3D-моделирования деталей и создания электронной конструкторской документации; получить представление о технологии безбумажного проектирования изделий. С внедрением передовых информационных средств обработки конструкторской документации связано появление новых документов таких, как электронная модель детали и электронная модель сборочной единицы. ГОСТ 2.052–2006 устанавливает общие требования к выполнению электронных моделей деталей и сборочных единиц машиностроения и приборостроения.

Литература:

1. Головачева, Л.И., Максутова, Р.А., Федоритенко, Н.А. Методика преподавания курса «Инженерная графика» в Московском Государственном Техническом Университете имени Н. Э. Баумана. Педагогика. Вопросы теории и практики. — 2018. — № 1 (9). — С. 27–32.

2. Большаков, В.П., Чагина, А.В. 3D-моделирование в КОМПАС-3D версий v17 и выше: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Чагина А. В. — Издательство: Питер, 2021. — 256 с.

3. Сенченкова, Л.С., Палий, Н.В., Горячкина, А.Ю. Инженерная графика: учебник / Сенченкова Л. С., Палий Н. В., Горячкина А. Ю.; МГТУ им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский ун-т). — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. — 278 с. : ил. — Библиогр.: С. 271–276.

4. Горячкина, А.Ю., Корягина, О.М. Параметрическое моделирование однотипных изделий в среде программы КОМПАС-3D. В Книге: Развитие24: Российский PLM- комплекс для подготовки кадров. Тезисы докладов всероссийского форума (с международным участием) Москва 2024. — С. 55–57

5. Горячкина, А.Ю., Корягина, О.М., Суркова, Н.Г. Основы компьютерного геометрического моделирования изделий. Электронная модель детали. Учебное пособие, Издательство «Спутник +», Москва 2024; — С. 172.

6. Иванцивская, Н.Г., Касымбаев, Б.А., Кальницкая, Н.И. Инженерное документирование: электронная модель и чертеж детали: учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018; — С. 212.

7. Сторчак, Н.А. Применение системы «Компас-3D» в преподавании инженерных дисциплин // Наукові нотатки. — 2013. — № 43. — С. 20

8. Слепова, С.В., Шахина, М.А. Система автоматизированного проектирования «Компас-3D» (мультимедийный курс лекций) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014. — № 3. — С. 207–208.

Согласно Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–2030 гг. «цифровая экономика — это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка и использование результатов анализа которых позволяют существенно повысить эффективность производства, технологий, оборудования…». Цифровизация промышленности — это процесс перехода на автоматизированное цифровое производство. Цифровизация современного производства неразрывно связана с использованием технологий компьютерного моделирования при решении задач разработки, производства и обеспечения эксплуатации изделий. Компьютерные модели становятся одной из форм представления результатов проектно-конструкторской деятельности.

Предприятия нуждаются в специалистах, обладающих компетенциями в области промышленных компьютерных технологий, способных точно определять стратегию цифровой трансформации производства, быстро решать тактические задачи технологических и инновационных преобразований в промышленности.

В соответствии с ГОСТ 2.052–2021 электронная модель детали (ЭМД) так же, как и чертеж детали, является основным конструкторским документом и должна содержать все данные, необходимые для изготовления и контроля детали [1] в соответствии с требованиями ГОСТ 2.052–2021 (рис. 1).

ЭМД следует разрабатывать в соответствии с требованиями:

• общими к проектированию (разработке);

• данных расположения;

• к изготовлению и контролю, действующими на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики [2].

Рекомендуется устанавливать следующие требования к точности выполнения моделей: линейная точность — 0,001 мм; угловая точность — 0,01 град.

ЭМД может быть выполнена в абсолютной системе координат или рабочей системе координат, заданной конструктором. В процессе разработки ЭМД следует проверять на геометрическую целостность в соответствии с заданной точностью. Для выполнения ЭМД должен быть назначен материал.

Для отображения дополнительной информации в ЭМД следует использовать атрибуты (выносные, размерные и осевые линии [3], условные графические обозначения и т. п.). Для указания технических (конструкторских и технологических) требований следует использовать аннотации — специализированные текстовые атрибуты модели.

Для Цитирования:
Горячкина А. Ю., Корягина О.М., Создание цифровых двойников при технологической подготовке производства. Главный механик. 2025;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: