продовольствия в глобализирующейся экономике / О.И. Боткин, А.И. Сутыгина, П.Ф. Сутыгин // Вестник Удмуртского университета. № 1. 2014. С. 12-24.
3. Минаев А.М Международный опыт управления АПР в условиях членства в ВТО// INNOVATIVE ECONOMY. № 1-2. 2014 г. С. 24-26.
4. Панаедова Г.И. Актуальные проблемы развития продовольственного рынка России в условиях ВТО // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. № 4(43). 2014 г. С. 135-14.
УДК 004.4
Новиков Д.М. студент 4 курса
институт инженерных технологий и естественных наук Белгородский государственный национальный исследовательский университет научный руководитель: Сергеев С.В., к.т.н.
доцент Россия, г. Белгород РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 3D ПРИНТЕРА
Аннотация:
Статья посвящена усовершенствованию методов и способов создания управляющих программ для аддитивной технологии 3D печати. В статье рассматриваются основные аспекты по созданию управляющих программ.
Ключевые слова: аддитивная технология, аддитивное производство, 3D печать, 3D технология, SolidWorks.
UDC 004.4
Novikov D.M. student
4 year, Institute of Engineering Technology and Natural Sciences
Belgorod State National Research University
Russia, Belgorod Supervisor: Sergeev S. V.
Docent, c.t.s.
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PREPARATION OF CONTROL PROGRAMS FOR 3D PRINTER
Annotation:
The article is devoted to the improvement of methods and methods for creating control programs for additive 3D printing technology. The main aspects of creating control programs are considered in the article.
Keywords: additive technology, additive production, 3D printing, 3D technology, SolidWorks.
Развитие возможностей и границ применения вычислительной техники для автоматизации проектирования производится большими темпами. Каждый день создаются новые и более современные технологии. Одной из инновационной аддитивной технологии на сегодняшний день является 3Б печать. Ежедневно осуществляются большое множество проектов с использованием данной технологии и трудно представить многие отрасли производства без её использования.
Термин 3D-печать имеет несколько синонимов, один из которых достаточно кратко и точно характеризует сущность процесса - «аддитивное производство», то есть производство за счет добавления материала. Термин был придуман не случайно, ибо в этом и состоит основное отличие множественных технологий 3D-печати от привычных методов промышленного производства, получивших в свою очередь название «субтрактивных технологий», то есть «отнимающих». Если при фрезеровке, шлифовке, резке и прочих схожих процедурах лишний материал удаляется с заготовки, то в случае с аддитивным производством материал постепенно добавляется до получения цельной модели.
Для начала следует так же определиться с понятием «управляющая программа», которое используется в названии темы статьи.
Управляющая программа - это совокупность команд, соответствующая некоторому заданному алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки. Данные команды хранятся в файле и могут быть загружены в станок для создания детали.
В статье стоит цель усовершенствования методов и способов создания управляющих программ для аддитивных технологий, а именно под технологию 3Б печати.
Актуальность темы статьи заключается в следующем:
- существует потребность решения задач для изготовления сложных изделий с использованием 3Б печати;
- очень часто возникает необходимость снижения времени и затрат на изготовление деталей;
- данная технология используется во многих отраслях производства;
- существуют перспективы создания аддитивной технологии пятикоординатной обработки металлических изделий.
В настоящее время общепризнанным фактом является трудность в изготовлении сложной наукоёмкой продукции (кораблей, самолетов, различных типов промышленного оборудования), без использования средств автоматизации. К числу наиболее эффективных технологий, позволяющих решить данные проблемы, относятся СЛО/СЛМ/СЛЕ-системы (системы автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства и инженерного анализа).
Разработанная система в перспективе позволит решить данные
проблемы.
Смыслом создания системы является разработка бесплатной расширяемой в перспективе системы, которая позволит в дальнейшем работать не только с такой аддитивной технологией как 3D печать, но и иметь все возможности и задатки для добавления работы с пятикоординатной обработкой металлических изделий.
Система представляет собой интегрированную среду, которая встраивается в программное средство SoHdWorks в панель PropertyManager. Преимуществом данного решения является удобность работы с системой, а так же это позволяет снизить затраты на создание управляющих программ, поскольку исключается необходимость приобретения и установки CAM-систем. Общий алгоритм работы с системой можно представить на рисунке 1.
Начало
Запуск SolidWorks
Построение или открытие готовой детали
Вызов системы
подготовки управляющих программ
1
Занесение данных в компоненты системы
Выбор параметров
обработки детали +
Формирование файла CLData
Постпроцесси-рование
Полученный текст УП
Конец
Рисунок 1 - Общий алгоритм работы системы
На алгоритме рисунка 1 видно, что перед началом работы с системой, требуется запуск программного средства SolidWork. После запуска и открытия данного ПО необходимо открыть готовую или создать вручную деталь, по которой будет формироваться файл управляющей программы.
Далее требуется вызвать разработанную систему через интерфейс панели инструментов. Вызвав систему, происходит считывание информации
об имеющихся 3D принтерах и данные препроцессора из XML файла. Данные заносятся в компоненты системы в виде параметров по умолчанию, которые в дальнейшем пользователь сможет изменить.
Проведя данные действия, система предоставляет пользователю выбор параметров обработки детали. В соответствии с заданными параметрами система производит формирование файла CLData, постпроцессирование, формируется и выдается готовая управляющая программа.
Разработанная система представляет собой вкладки в PropertyManager программного средства SolidWork. Всего имеется восемь вкладок, обозначенных как шаги. Пройдя шесть вкладок, пользователь задает параметры формирования управляющей программы и обработки детали.
На рисунке 2 представлен интерфейс работы с системой и задание параметров на втором шаге. На данном шаге пользователь находит габариты детали и сверяет полученный результат средствами графического ядра SolidWorks.
Рисунок 2 - Вкладка второго шага работы с системой. Проверка ширины детали (размер детали по оси Y)
На седьмом шаге пользователь подготавливает управляющую программу, путем создания промежуточного файла формата CLData. После этого на восьмом шаге появляется возможность трансляции данных из формата CLData в управляющую программу. В конечном результате при работе с системой получается файл с текстом управляющей программы. Содержание полученного файла представлено на рисунке 3.
□ С1р1от.МС
^1(ртса50 30 оеэтдпег); N2 %; N 3 С21; N4 52000;
N5 й01 Х-40. 056 У12.36 ТО. 0; N6 МЗ;
N7 Х-40. 056 У2. 549 гО. О; N6 М5;
N9 Х-39. 656 У14.351 ИО. О; N10 МЗ;
N11 Х-39.656 ¥-1. 263 гО. О; N12 М5;
N13 Х-39.756 У-З. 041 гО. О; N14 МЗ;
N15 Х-39.756 У15.096 гО. О; N16 М5;
N22 594 МЗ;
N22595 Х46. 742 У5. 362 г5. 0;
N22596 М5;
N22597 Х46. 642 У6. 304 ТЧ. 0;
N22596 МЗ;
N22599 Х46. 642 У12. 769 г5. 0;
N22600 М5;
N22601 Х46. 942 У11. 396 г5. 0;
N22602 МЗ;
N22603 Х46. 942 У7. 66 Е5. 0;
N22604 М5;
N22605 МЗО
Ж;
Рисунок 3 - Содержимое созданной управляющей программы
В результате проведенной работы была достигнута поставленная цель, заключавшаяся в усовершенствовании методов и способов создания управляющих программ для аддитивных технологий.
Разработанное программное средство позволяет осуществлять:
- поиск габаритов детали;
- выбор параметров обработки детали;
- обработку детали по заданным параметрам;
- создание и модификацию данных постпроцессора;
- формирование управляющих программ по заданным критериям, не требуя дополнительного ПО (его установки и приобретения) в виде САМ-систем;
- создание системой управляющих программ под любой 3D принтер.
Система имеет все задатки для дальнейшего развития и добавления функционала. Одной из функциональной возможности, которая может быть добавлена в дальнейшем, является возможность по работе с аддитивной технологией по пятикоординатной обработке металлических изделий. Кроме того, помимо работы с аддитивной технологией, имеются задатки для добавления функционала по работе с субтрактивными технологиями.
Использованные источники: 1. Тамбурская, Т.А. САПР и Информационные технологии // Т.А. Тамбурская, - В.: Кварта, 2015. - 321 с.
2. Жиров, С.А. Программирование обработки на фрезерных станках // С.А. Жиров, - М.: Питер, 2016. - 526 с.
3. Серебницкий, К.В. Программирование станков с ЧПУ // К.В. Серебницкий, - В.: Кварта, 2015. - 229 с.
4. Ловыгин, А.А. Современный станок с ЧПУ // А.А. Ловыгин, - М.: Высшая школа, 2017. - 314 с.
5. Босинзон, М.А. Современные системы с ЧПУ и их эксплуатация // М.А. Босинзон, - М.: Академия, 2017. - 192 с.
6. Прерис, А.М. SolidWorks 2017 // А.М. Прерис, - М.: Питер, 2017. - 528 с.
7. Шилов, К.В. Visual C# 2010: полный курс. // К.В. Шилов, - М.:
УДК 930: 001.12; 93/99(4/9)
Ольшевский В.Г., к. э. н. доцент, профессор, почётный доктор Российская академия естествознания
Беларусь, г. Минск ПОВСЕДНЕВНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ПОЛНОТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ: К ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИЯ «КРАСНОГО ОКТЯБРЯ» ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЁТУ Аннотация. В контексте дискуссий о Великой Октябрьской революции в статье подчёркивается необходимость её человеческого измерения. По мнению автора, отмечая столетний юбилей Октября, важно не ограничиваться славословиями о величии исторического прорыва к социализму посредством «диктатуры пролетариата», а предпринять усилия, направленные на восстановление полноты исторической правды. Необходима оценка революции и её последствий по гамбургскому счёту, не только в макро- и мегасоциальных, но и микросоциальных контекстах.
Ключевые слова: столетие Октября; В.И. Ленин; мировая социалистическая революция; социальный эксперимент; гамбургский счёт; макро- и микроуровни истории.
Olshevskiy V. G., candidate of economic sciences, assistant professor Professor, Doctor of Science, Honoris Causa of Russian Academy
of Natural History, Belarus, Minsk EVERYDAY LIFE AS CRITERION OF COMPLETENESS THE HISTORICAL TRUTH: TO THE ESTIMATION OF GREATNESS OF «RED OCTOBER» UNDER THE HAMBURG
ACCOUNT
Abstract. In a context of discussions about Great October revolution in article emphasizes necessity of its human measurement. In opinion of the author, marking a centenary of October, it is important to not be limited by glorifications about greatness of historical break to socialism by means of "dictatorship of proletariat" and to undertake the efforts directed on restoration of completeness