2 Эволюция развития рабочих машин
Под производительностью рабочей машины понимается количество обрабатываемой продукции в единицу времени.
Если машина за период рабочего цикла произвела единицу какой-нибудь продукции, то тогда цикловая производительность:
,
где Тр– время рабочего цикла – время, в течении которого производится определенное количество продукции,
,
где tp- время, затрачиваемое на рабочие ходы (время резания) – время, в течении которого производится обработка;
tx – время, затрачиваемое на холостые ходы при выполнении какой-либо операции (цикловые потери).
Если в машине отсутствуют холостые ходы, т.е. tх=0, то тогда технологический процесс осуществляется непрерывно.
где К - технологическая производительность
Следовательно
η – коэффициент производительности.
Технологическая производительность (К) как величина обратная длительности обработки может быть повышена путем интенсификации режимов резания, за счет совмещения операций либо применением прогрессивных методов обработки.
Максимальное значение Qцmax при tx=const достигается за счет увеличения К (технологической производительности), т.о. при К→∞, то
Видно из графика, чем меньше затраты на холостом ходу, тем выше находится предел повышения производительности.
При понижении затрат времени на холостом ходуtx→0,то
Если затраты снижаются к 0, то цикловая производительность =технологической производительности, т.е. производительность идеальной машины.
Частный случай при К→∞ и tx→0, предела увеличения производительности нету.
Т.о. эволюция развития рабочей машины имеет скачкообразный характер.
Всякий раз когда технологическая производительность (К) приближается к тем значениям, когда становится бессмысленным дальнейшее ее повышение на смену приходит новая машина.
Схематично представим эволюцию рабочей машины.
- 1 Основные понятия автоматизации. Виды автоматизации.
- 2 Эволюция развития рабочих машин
- 3 Этапы автоматизации производственных процессов в машиностроении.
- 4 Качественные и количественные стороны технологического процесса (тп).
- 5 Прерывные и непрерывные технологические процессы. (тп)
- 6 Классификация рабочих машин по признаку непрерывности действия.
- 7 Вариантность технологических процессов, как основа структурного разнообразия рабочих машин.
- 8 Основные направления развития технологии.
- 9 Взаимосвязь технологии и автоматизации.
- 10 Основные положения теории производительности
- 11 Оценка прогрессивности новой техники. Коэффициенты, характеризующие технико-экономические показатели
- 12 Производительность труда, как критерий оценки новой техники.
- 13 Пути повышения труда в автоматизированном производстве
- 14 Экономическая прогрессивность и эффективность новой техники
- 15 Критерии экономической эффективности
- 16 Цикловая и технологическая производительность
- 17 Фактическая и техническая производительность
- 18 Категории производительности
- 19 Баланс производительности
- 20 Производительность автоматических линий (ал)
- 21.1 Дифференциация и концентрация операций технол.Процесса.
- 21.2 Машины последовательного действия(агрегатирование)
- 22 Машины параллельного действия(агрегатирование)
- 23 Машины параллельно-последовательного действия (агрегатирования)
- 24 Надёжность, работоспособность, отказы систем (элементов)
- 25 Показатели безотказности
- 26 Определение надёжности системы по надёжности её элементов. Надёжность резервированной и нерезервированной системы
- 27 Понятие управления
- 28 Классификация систем автоматического управления
- 29 Централизованные системы управления. Кулачковая система управления
- 30 Децентрализованная системы управления. Система управления упорами
- 31 Копировальная система управления. Силовые и следящие копировальные системы
- 32 Принципиальные схемы систем автоматической стабилизации
- 33 Принципиальные схемы систем программного регулирования
- 34 Принципиальные схемы следящих систем
- 35 Классификация первичных преобразователей(датчиков). Их статические хар-ки.
- 36 Электроконтактные, виброконтактные, виброгенераторные датчики.
- 37 Индуктивные датчики
- 38 Пневматические и пневмоэлектроконтактные датчики
- 39 Ёмкостые датчики
- 40 Автоматизация загрузки оборудования. Виды загрузочных устройств
- 41 Классификация заготовок, подлежащих автоматической ориентации
- 42 Магазины, их конструктивные особенности и разновидности
- 43 Бункерные загрузочные ориентирующие устройства, их типы
- 44 Дисковые бункерные устройства
- 45 Секторные, шиберные бункерные устройства
- 46 Трубчатые бункерные устройства
- 47 Конструктивные особенности вибрационных бункерных загрузочно-ориентирующих устройств (вбзу)
- 48 Промышленные роботы, их классификация и характеристики
- 49 Три этапа достижения точности при автоматизированной обработке изделий на станках
- 50 Автоматизация контроля качества. Процесс размерного контроля
- 53 Процессы измерения и контроля в автоматизированном производстве. Прямые и косвенные измерения
- 54 Входной и выходной контроль изделий вне станка.
- 55 Координатно-измерительные машины, их конструктивные особенности. Принцип действия. Типовые циклы
- 56 Автоматизация процессов сборки. Задачи автоматизации машин и механизмов
- 57 Типовые сборочные соединения
- 58 Условия автоматической собираемости изделий
- 59 Методы достижения точности при автоматизированной сборке
- 60 Классификация автоматических линий (ал)
- 61 Транспортные механизмы ал с жесткой связью. Шаговые транспортеры с собачками, с флажками, рейнерные и др.
- 62 Роторные автоматические линии (рал)
- 63 Автоматизация серийного производства
- 64 Гибкие производственные системы (гпс). Преимущества гпс