Машиностроение и механика

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Автоматизация производственных процессов - Производительность автоматизированного оборудования и систем

Article Index
Автоматизация производственных процессов
Этапы развития автоматизации производственных процессов в машиностроении
Проблемы и тенденции развития автоматизации производственных процессов
Основные положения автоматизации
Гибкие производственные системы
Организованные технические предпосылки автоматизации
Проблемы автоматизации
Экономическая эффективность автоматизации производства
Показатели и критерии экономической эффективности автоматизации
Производительность труда в автоматизированном производстве
Основные положения теории производительности
Производительность автоматизированного оборудования и систем
Фактически производительность автоматического оборудования и внеплановые потери
Технологический процесс автоматизированного производства
Подготовка конструкции изделия к автоматизированному производству
Два класса технологических процессов подлежащих автоматизации
Методологические особенности проектирования автоматизированного технологического процесса
Последовательное агрегатирование
Параллельное агрегатирование
Параллельно – последовательное (смешанное) агрегатирование
Системы автоматического управления
Классификация автоматических систем управления
Основные принципы регулирования, управления
Относительная погрешность управления при регулировании по отклонению
Показатели качества автоматических систем
Элементы и устройства САУ
Путевые датчики
Размерные датчики
All Pages
Производительность автоматизированного оборудования и систем


Всякая работа осуществляется во время

clip_image184

Где Т – длительность рабочего цикла.

clip_image186 - время на осуществление рабочих ходов.

clip_image188 - время на осуществление вспомогательных холостых ходов.

Длительность рабочего цикла является важнейшим параметром, определяющим производительность машин.

Производительность рабочей машины называется количеством обрабатываемого продукта в единицу времени, зная длительность рабочего цикла, легко определить частоту повторения рабочего цикла, т.е цикловую производительность рабочей машины.

clip_image190 (шт. мин) (3.22)

Если за время рабочего цикла изготавливается 1 изделие.

clip_image192 (шт. мин) (3.23)

Если за время рабочего цикла изготавливается. Р изделия

где: clip_image194 - потери времени только рабочего цикла.

Очевидно, если у машины отсутствуют холостые ходы, её цикловая производительность целиком определяется длительностью обработки.

clip_image196 (шт. мин) (3.24)

Где: К – технологическая производительность, которая характеризует собой возможности технологического процесса, положенного в основу машины.

Величина технологической производительности зависит, прежде всего от трудоемкости детали, методом и последовательностью обработки, степени совмещения операции, режимов обработки.

В автоматах и автоматических линиях непрерывного действия /при clip_image198/

Цикловая производительность = технологической, в остальных случаях она меньше её. То формула 3.35. Подставляя значение clip_image200 в формуле 3.22 цикловой производительности получим.

clip_image202 (шт. мин) (3.25)

Где: n (эта)– коэф. производительности, который характеризует степень непрерывности протекания технологического процесса и технологической производительности станка к технической производительности или отношению времени рабочих ходов и периода цикла.

clip_image204

Технологическое производство. К=10 шт./мин

В действительности из-за наличия холостых ходов можно выпустить только 4 детали clip_image206 4 шт./мин

Согласно формуле

clip_image208

Полученная величина говорит о том, что на станке лишь 40% времени расходуется на обработку детали, а 60% времени холостые, следовательно, возможно, заложенные в технологическом процессе, использованы на 40%.

Изобразим графически основное уравнение цифровой производительности 3.25

clip_image210

Рисунок 7- Основное уравнение цифровой производительности

Максимум производительности рабочей машины при clip_image212const

clip_image214

Из 3.27 и графика 3.2 следует, что чем меньше значение clip_image194[1] тем выше предел производительности и тем больше возможность её повышения за счет увеличения технологической производительности К. Если уменьшается время холостых ходов. Приближаясь к нулю, то производительность стремиться к технологической.

clip_image216

Рисунок 8 – показатель производительности

clip_image218

Вывод

clip_image219clip_image219[1]Если К ∞ и clip_image194[2] 0, то предел повышения производительности не имеется, если увеличивать только технологическую производительность при clip_image212[1]const, то всякая работа машины имеет предел повышения производительности.

Если одновременно с увеличением технологической производительности сокращать время на холостые, вспомогательные ходы, то производительность машин можно увеличивать беспредельно, следовательно, производительность машин предела не имеет.